1.必要性:

1.温度上升,β,穿透电流Iceo,Q也就会上升


2.电源的波动 3.元器件的老化,都会使Q移动
电源可以用好的,元器件老化可以在出厂时就给她一定的老化
温度的控制,主要还是在于改变电路的结构
稳定Q点的思路;温度增大时,IC增大,某东西将IC减小。也就是降低Ib,降低Ube即可。
方法:在接地点和e之间加电阻
温度升高,IC升高,Ie升高,Ue上升(而Ube=Ub-Ue),ube下降,ib下降,IC下降。
当IC上升时,确实Ube会变化,所以要想办法稳定B点的电压。
在前端可以加Rb2,让通过他的电流Ib2远远大于Ib,Ib近似于两个电阻Rb1和Rb2的分压.Ib趋于稳定。

直接耦合电路:不能把左侧电容直接去掉,因为这样Ui就短路,所以可以把电容换成一个电阻,但是此时RB2和新换的电阻并联,可以直接换成一个电阻

直流通路:

把Rb2作为端口看戴维南电路,等效电阻是Rb1//Rb2,Vcc=Rb2/(Rb1+Rb2)

Ieq知道了,由rbe=rbb’+β(UT/icq),rbe就求得了
交流通路:

Au是U0/Ui
总结看,从直流来说,想稳定静态工作点,Re越大越好,Ue变大,越灵敏。但是在交流里,Re大,放大倍数会减小,如果Re太大,甚至会缩小。所以要想办法把Re干掉,就加一个电容


基本共集:b输入,e输出,c共用。
交流通路的画法:

拧一下


上图为H参数微变等效

从Au的表达式可以看出,Au小于1,但也只有0.98,但趋向于1,因为(1+β)ibRe远大于Ibrbe。
电路中的电压没有被放大,但是电功率(电流)放大了
输入电阻为上图中R1i(输入电阻包含了RL).可以看出输入电阻很大,所以可以用于抢电压源信号。
R0为输出电阻

R0非常小,输出电压稳定性非常好
射极放大:增大输入电阻,减小输出电阻,放大功率

模电学习笔记(上交郑老师)10.放大电路Q点的稳定相关推荐

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