第一级放大器为什么不接发射极旁路电容的作用

发射极旁路电容电路
发射极旁路电容电路
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;;;; ;通常三极管发射极回路都要串联一只电阻,当这只电阻上井联一只电容时就构成发射极旁路电容电路,如图5-94所示,电路中VT1构成一级音频放大器,Cl为VT1发射极旁路电容。;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; 1.电路分析;;; (1)旁路电容电路分析。在VT1发射极电阻Rl上并联了一只容量比较大的旁路电容Cl,对所有音频信号而言其容抗远比发射极电阻Rl的阻值小,这样VT1发射极输
;;;; ;通常三极管发射极回路都要串联一只电阻,当这只电阻上井联一只电容时就构成发射极旁路电容电路,如图5-94所示,电路中VT1构成一级音频放大器,Cl为VT1发射极旁路电容。;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; 1.电路分析;;; (1)旁路电容电路分析。在VT1发射极电阻Rl上并联了一只容量比较大的旁路电容Cl,对所有音频信号而言其容抗远比发射极电阻Rl的阻值小,这样VT1发射极输出的交流信号电流全部通过Cl到地,图5-95是交流信号电流回路示意图,这样交流信号电流不流过Rl,电容Cl起着发射极交流信号旁路的作用。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; (2)发射极负反馈电阻Rl分析。Rl是发射极负反馈电阻,在没有加入旁路电容Cl时,它对交流信号和直流信号都可能存在负反馈作用。对直流的负反馈可以稳定VT1工作状态,对交流的负反馈可以改善放大器特性,如减小放大器非线性失真等。;;; 加入电容Cl后,只有VT1发射极输出的直流电流流过电阻Rl,如图5-96所示。电阻Rl只存在直流负反馈作用,因为交流信号电流没有流过Rl,所以Rl对交流信号不存在负反馈作用。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; (3) Cl旁路所有的音频信号。电容Cl的容量为47μF,对于音频放大器而言,该电容容量很大了,它对所有音频信号都呈现很小的容抗,所以它能让所有的音频信号通过。;;; 2.故障检测方法;;; 对于电路上电容Cl的故障检测方法,可分下列凡种情况。;;; (1)如果VT1信号增大且伴有噪声增大现象,此时怀疑Cl短路,用万用表直流电压挡直接测量VT1发射极直流电压,如果是OV,可以拆下Cl,此时VT1输出信号减小,说明Cl短路。这是因为Cl短路后VT1静态电流增大,放大能力增大,VT1输出信号增大,同时VT1静态电流增大导致噪声增大。;;; (2)如果VT1输出信号减小,QM3004D可以直接用1只好的等容量电容与Cl并联上,如果VT1输出信号正常,说明怀疑属实。这是因为Cl开路后,电阻Rl存在了交流负反馈,使放大器放大能力下降,所以VT1输出信号减小。;;; (3)如果怀疑Cl漏电,更换1只Cl试试。;
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太原理工电工电子技术课件chapter4(基本放大电路).ppt164页
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放大的概念: 4.3.1 基本放大电路的组成 4.3.1 基本放大电路的组成 4.3.1 基本放大电路的组成 4.3.1 基本放大电路的组成 4.3.1.3
共射放大电路的电压放大作用 结论: 4.3.1.3. 共射放大电路的电压放大作用 结论: 结论: 1.
实现放大的条件
2. 直流通路和交流通路
放大电路的静态分析 4.3.2.1 用估算法确定静态值 4.3.2.2 用图解法确定静态值 4.3.2.2 用图解法确定静态值 4.3.3
放大电路的动态分析 4.3.3.1
微变等效电路法 4.3.3.1
微变等效电路法 动态分析图解法
4.3.3.2 非线性失真
4.3.3.2 非线性失真 4.3.4
静态工作点的稳定 4.3.4.1
温度变化对静态工作点的影响 4.3.4.2
分压式偏置电路 1.
稳定Q点的原理 4.3.4.2
分压式偏置电路 1.
稳定Q点的原理 2.
静态工作点的计算 3.
动态分析 例1: 解:
由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。 4.3.5 射极输出器 共集电极放大电路 射极输出器 的特点: 例1: 解:
由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。 4.3.6
放大电路中的负反馈 4.3.6.1
什么是放大电路中的负反馈 4.3.6.2
负反馈的类型 例2: 4.3.6.3
负反馈对放大电路性能的影响 1. 降低放大倍数 2.提高放大倍数的稳定性 3. 改善波形失真 4.展宽通频带 4.3. 对输入电阻的影响 4.3.7 放大电路的频率特性
多级放大电路及其级间耦合方式 4.3.8.1
阻容耦合 例2: 解: 解: 解: 应用举例?镍镉电池恒流充电电路 4.3.8.2
直接耦合 4.3.9
差动放大电路 4.3. 9. 1
差动放大电路的工作情况 1.
零点漂移的抑制 2.
有信号输入时的工作情况 2.
有信号输入时的工作情况
比较输入 4.3. 9. 2
典型差动放大电路 4.4
功率放大电路 4.4.1
对功率放大电路的基本要求 4.4.2
互补对称放大电路 1. OTL电路 4.5
场效应管及其放大电路 4.5.1
绝缘栅场效应管 2. 耗尽型绝缘栅场效
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模拟电子技术重难点盘点
模拟电子技术是电气工程及其自动化等专业的学生必须掌握的一门技术,此课程在专业培养计划中具有举足轻重的的地位,少年子弟江湖老,如今,走上工作岗位的我们在工作中也许会接触到这些知识,下面就模拟电子技术中的重难点做一些说明。
  三、频率特性与多级放大器  1、这部分内容,首先要明确研究放大器频率特性的实际背景,目的、意义,并讲清基本概念,使学生从物理概念理解隔直电容和射极旁路电容对电路低频特  性的影响,结电容(扩散电容和势垒电容的总称)和接线电容对电路高频特性的影响。  2、为了简明起见,可以通过RC高通和RC低通电路,讨论频率特性的近似分析方法&&波特图法。然后,把阻容耦合放大器简化为高通电路和低通电路来分析。  3、当讨论共射电路低频特性时,对低频特性的影响可由输出(发射极旁路电容在输出回路基本上不存在折算的问题、且发射极旁路电容一般远大于输出耦合电容,故发射极旁路电容在输出回路对低频特性的影响可忽略)、输入回路的时间常数确定(至于发射极旁路电容对低频特性的影响,可把发射极旁路电容折合到基极电路来处理,由输入回路的时间常数确定),若输入回路与输出回路决定的下限截止彼此相差在四倍以上,则将其中较大者作为放大器的下限频率。  4、讨论电路高频特性时,重点讨论混合&型等效电路和三极管的高频参数。  5、单级放大器的瞬态特性可以不作要求。  6、RC耦合多级放大器主要计算其电压放大倍数,在计算过程中,要注意级间的相互影响,要让学生掌握一种重要关系,即前级的输出电阻就是后级信号源的内阻,而后级的输入电阻就是前级的负载。对多级放大器的频率响应,能定性地了解级数愈多频带愈窄即可。  四、反馈放大器与正弦波振荡器  反馈是中的重点和难点内容。  1、首先,通过射极偏置放大电路建立反馈的概念(实际上,在第一章讨论工作点稳定时,即开始引入反馈的概念),然后从这个特例抽象为一般方框图,  从而导出放大倍数的一般表达式。能利用瞬时极性法判别正、负反馈及四种类型的反馈电路及其特点,能解释负反馈对放大器性能的影响。  2、由于工程实际中,负反馈放大器通常满足深度负反馈条件,故关于负反馈放大器放大倍数的定量分析,以在深度负反馈条件下,进行近似估算为主。
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*验 证 码:更多相关文档问题1:射极无旁路电容的共射放大为什么还叫共射?e端应该不是输入输出公共端了啊?
问题2:为什么有用信号是差模信号,噪声信号是共模信号?谢谢
我来回答一下第二个问题。首先差模信号和共模信号的概念是出现在差分放大器里边的,差分放大器的优点是放大差模信号抑制共模信号(信号在出处端时,共模信号时同向的,相当于抵消掉,而差模信号时反向的所以放大了)。显然,在电路中我们希望放大有用信号,减小噪声信号,所以会把有用信号设计成差模信号,噪声信号设计成共模信号。
其他答案(共1个回答)
  1、场效应管是在工作后自学了一下,实际接触又极少,所以掌握得实在太差。
  2、共基极放大电路的输出电阻中,若不计R(c)则输出电阻为r(cb),r(cb...
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同理,并联负反馈反馈的是电流,电流增大了,故输...
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同相比例运算放大器的重要优点是输入电阻
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