㈠ 放大電路的靜態分析方法
1、直流通路和交流通路
放大電路中的電抗性元件對直流信號和交流信號呈現的阻抗是不同的。例如,電容對直流信號的阻抗是無窮大,故不允許直流信號通過;但以交流信號而言,電容容抗的大小為,當電容值足夠大,交流信號在電容上的壓降可以忽略時,可視為短路。電感對直流信號的阻抗為零,相當於短路;而對交流信號而言,感抗的大小為ωL。此外,對於理想電壓源,如VCC等,由於其電壓恆定不變,即電壓的變化量等於零,故在交流通路中相當於短路。而理想電流源,由於其電流恆定不變,即電流的變化量等於零,故在交流通路中相當於開路,等等。
在直流通路中,隔直電容C1、C2相當於開路。在交流通路中,C1、C2相當於短路,此外,集電極直流電源VCC也被短路。於是可得單管共射放大電路的直流通路和交流通路分別如下圖(a)和(b)所示。
根據放大電路的直流通路和交流通路,即可分別進行靜態分析和動態分析。分析時,除了圖解法和微變等效電路法以外,有時也採用一些簡單實用的近似估演算法。例如,常常根據直流通路,對放大電路的靜態工作情況進行近似估算。
2、靜態工作點的近似估算
當外加輸入信號為零,在直流電源VCC的作用下,三極體的基極迴路和集電極迴路均存在直流電流和直流電壓,這些直流電流和電壓在三極體的輸入、輸出特性上各自對應一個點,稱為靜態工作點。靜態工作點處的基極電流、基極與發射極之間的電壓分別用符號IBQ、UBEQ表示,集電極電流、集電極與發射極之間的電壓則用ICQ、UCEQ表示。
可求得單管共射放大電路的靜態基極電流為
(1)
由三極體的輸入特性可知,UBEQ的變化范圍很小,可近似認為
硅管UBEQ=(0.6~0.8)V
鍺管UBEQ=(0.1~0.3)V
根據以上近似值,若給定VCC和Rb,即可由式(1)估算IBQ。
已知三極體的集電極電流與基極電流之間存在關系IC≈βIB,且β≈,故可得靜態集電極電流為
(3)
然後由圖1(a)的直流通路可得
CEQ=VCC-ICQRC (4)
至此,靜態工作點的有關電流、電壓均已估算得到
㈡ 功率放大電路通常的分析方法有哪幾種
功率放大電路通常的分析方法有靜態分析和動態分析。
靜態分析包括計演算法和圖解分析法;動態分析包括圖解分析法和微變等效電路法。在分析方法上,由於管子處於大信號下工作,故通常採用圖解法。
功率放大電路的分析任務是:最大輸出功率、最高效率及功率三極體的安全工作參數。
(2)放大電路的分析方法有定性和定量之分擴展閱讀
功率放大電路的特點
1、大信號工作,採用圖解分析法。
2、功率、效率、非線性失真為主要技術指標。
3、功率器件通常工作在極限狀態,保證其安全工作非常重要。
功率放大電路的幾種工作狀態
1、甲類工作狀態,晶體管的導通角θ=2π,最大效率為50%。
2、乙類工作狀態,晶體管的導通角θ=π,最大效率為78.5%。
3、甲乙類工作狀態,晶體管的導通角π<θ<2π,最大效率介於甲類和乙類之間。
㈢ 定性和定量有什麼區別
定性和定量分析是兩種不相同但是有潛在聯系的分析方法。
不同:
定性就是用文字語言進行相關描述。它是主要憑分析者的直覺、經驗,運用主觀上的判斷來對分析對象的性質、特點、發展變化規律進行分析的一種方法。
定量就是用數學語言進行描述。它是肢橘兆依據統計數據,建立數學模型,並用數學模型針對數量特徵、數量關系與數量伍隱變化去分析的一種方法。
相同:
它們一般都是通過比較對照來分析問題和說明問題的。正是通過對各種指標的比較或不同時期同一指標的對照才反映出數量的多少、質量的優劣、效率的高低、消耗的大小、發展速度的快慢等等,才能為作鑒別、下判歷租斷提供確鑿有據的信息。
優缺點:
相比而言,定量分析方法更加科學,但需要較高深的數學知識,而定性分析方法雖然較為粗糙,但在數據資料不夠充分或分析者數學基礎較為薄弱時比較適用。在分析過程中通常會運用定性與定量相結合的分析方法。
(定性分析與定量分析相結合的方法)
拓展資料
定性分析與定量分析的聯系:
定性分析與定量分析應該是統一的,相互補充的; 定性分析是定量分析的基本前提,沒有定性的定量是一種盲目的、毫無價值的定量;定量分析使之定性更加科學、准確,它可以促使定性分析得出廣泛而深入的結論 。
事實上,現代定性分析方法同樣要採用數學工具進行計算,而定量分析則必須建立在定性預測基礎上,二者相輔相成,定性是定量的依據,定量是定性的具體化,二者結合起來靈活運用才能取得最佳效果。
㈣ 放大電路分析
增加電信號幅度或功率的電子電路。應用放大電路實現放大的裝置稱為放大器。它的核心是電子有源器件,如電子管、晶體管等。為了實現放大,必須給放大器提供能量。常用的能源是直流電源,但有的放大器也利用高頻電源作為泵浦源。放大作用的實質是把電源的能量轉移給輸出信號。輸入信號的作用是控制這種轉移,使放大器輸出信號的變化重復或反映輸入信號的變化。現代電子系統中,電信號的產生、發送、接收、變換和處理,幾乎都以放大電路為基礎。20世紀初,真空三極體的發明和電信號放大的實現,標志著電子學發展到一個新的階段。20世紀40年代末晶體管的問世,特別是60年代集成電路的問世,加速了電子放大器以至電子系統小型化和微型化的進程。
現代使用最廣的是以晶體管(雙極型晶體管或場效應晶體管)放大電路為基礎的集成放大器。大功率放大以及高頻、微波的低雜訊放大,常用分立晶體管放大器。高頻和微波的大功率放大主要靠特殊類型的真空管,如功率三極體或四極管、磁控管、速調管、行波管以及正交場放大管等。
放大電路的前置部分或集成電路元件變質引起高頻振盪產生"噝噝"聲,檢查各部分元件,若元件無損壞,再在磁頭信號線與地間並接一個1000PF~0.047F的電容,"噝噝"聲若不消失,則需要更換集成塊。
原則
(1)靜態工作點合適:合適的直流電源、合適的電路(元件)參數。
(2)動態信號能夠作用於晶體管的輸入迴路,在負載上能夠獲得放大了的動態信號。
(3)對實用放大電路的要求:共地、直流電源種類盡可能少、負載上無直流分量。
特點
放大電路本身的特點:
一、有靜態和動態兩種工作狀態,所以有時往往要畫出它的直流通路和交流通路才能進行分析;
二、電路往往加有負反饋,這種反饋有時在本級內,有時是從後級反饋到前級,所以在分析這一級時還要能「瞻前顧後」。在弄通每一級的原理之後就可以把整個電路串通起來進行全面綜合。
㈤ 怎麼分析放大電路
放大電路的分析方法如圖所示。
放大電路的分析方法
既然放大電路中是交、直流信號混合
㈥ 在分析放大電路的主要方法有哪兩種
是模擬 數字放大電路
㈦ 對三極體構成的放大電路進行分析,分為哪兩個
三極體構成的放大電路進行分析,分為靜態分析和動態兩種分析:
靜態分析要用直流等效圖分析靜態參數,具體指標有Ib、Ic和Vce。
動態分析要用微變等效電路圖,具體參數指標有電壓放大倍數Av、輸入電阻Ri和輸出電阻Ro。