晶体管低频放大器详述

最新更新时间:2013-07-27来源: 与非网关键字:变压器  晶体管  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

各种类型低频放大器,主要特点是,工作频率范围宽,放大信号的中心频率从几十赫至几百千赫;这类放大器通常处于低频多级放大器的前几级,故称前置放大器,它的输入信号幅度很小,约几到几十毫伏或甚至更小,所以属于小信号放大器。

1、分类
由于放大器的用途十分广泛,为了适用不同领域要求,其种类甚多,表5.2-1为放大器分类表。

表5.2-1 放大器分类表

 

2、主要性能参数
在分析放大器性能时,通常把具体放大画成等效方框图,如图5.2-1所示。放大器性能参数示于表5.2-2。

 

图5.2-1 放大器等效方框图

表5.-2-2 放大器性能参数

 

3、偏置稳定电路
晶体管放大器的线性放大特性与静态工作点的位置及其稳定性有密切关系,而静态工作点又是由偏置电路决定的,所以稳定偏置电路是放大器的重要方面,当温度等外界因素变化时,严格地讲,几乎所有的晶体管参数都要发生变化,特别是对电流放大系数B、集基极反向饱和电流ICBO及基--射极门限电压UBEO的影响更为显著。这三个参数随着温度的变化称为温度漂移,即分别是B的温度漂移、ICBO的温度漂移和UBEO的温度漂移,详细分析见参考文献(5)。温度漂移最终表现在IC的变化上,因此稳偏置电路应使IC保持不变,稳定的原理常采用负反馈原理和补偿原理。表5.2-3示出常用的几种偏置电路。

 

 

4、基本分析方法
晶体管低频小信号放大器是在晶体三极管各电极静态工作电压、电流正确设置的基础上,实现对输入信号的线性放大。因此对放大器分析分为两方面,一是直流分析,就是根据电子器件和电路元件参数,求出放大器的直流电压和电流,即输入端直流电流IBQ(输入直流电压VBEQ通常视为数一硅管为0.7V,锗管约为0.2V)和输出端直流电压UCEQ、直流电流ICQ,这三个量对应输出特性曲线上一个点称为直流(或静态)工作点;另一是交流分析(或称动态分析),即在输入信号作用下求出静态工作点上迭加的各极信号电压和电流,并在此基础上计算放大性能指示。

 

(1)直流分析 由于晶体管是非线性器件,精确地进行直流分析是比较复杂的。目前工程上多采用图解法和近似估算法,两种方法都建立在确定放大器直流道路的基本上,以下简要的说明近似估算法(图解法略)。

在近似估算时,常把晶体管的UBE近似看成已知的常数,如果已知晶体管的B、ICBO和电路的元件参数,则根据放大器的直流通路和晶体管的直流电流传输方程,可以估算出放大器的静态工作点。图5.2-3示出固定偏置共发放大器的直流通路。



图5.2-3固定偏置共发放大器的直流通路

静态工作点的表示式为

 

(2)交流分析 放大器建立稳定偏置电路之后,便可进行交流分析,首先根据实际放大电路画出有信号流通的交流通路。晶体三极管在小信号作用下的分析有图解法和微变等效电路两种方法。图解法是利用晶体管输入和输出特性曲线,通过傻羔分析放大器的性能,它能直观、全面地表明三极管放大的工作过程,并能计算放大器的一些指标。但这种方法比较适合大信号分析,当输入信号足够小时会引起较大误差,所以工程上用的最多是微变等效电路分析法。

晶体管三极管小信号等效电路,根据推导方法不同分为两类:一是对晶体管物理结构及放大过程进行模拟而导出的等效电路,其中应用最广泛是混合X型等效电路;二是从四端网络观点导出的等效电路,应用最广泛的是H参数电路。表5.2-4示出共发射极组态晶体三极管的两种等效电路和参数。

 

以上示出的混合X型等效电路和H参数等效电路是等价的,它们之间可以互相转换。由混合X转换为共射组态H参数等效电路的关系式为:

 

因混合X模型中,TB'C很大,通常可视为开路则上述转换可简化为
 

 

经简化之后可以看出,两种等效电路具有相同形式,不同的仅是压控电流源BMVB'O变换成流控电流源

 

 

5、三种组态放大器的等效电路及性能指标计算
以下给出放大器的微变等效电路和性能指标计算,都是在频区进行的。中频区的微变等效电路为纯电阻性有源网络,因而中频电压增益、电流增益及输入电阻、输出电阻均为与频率无关的实数。表5.2-5为三种组态放大器等效电路及性能指标计算公式。

 

6、频率响应
(1)放大器的幅频特性和相频特性 上述放大器的微变等效电路和性能,都是在中频区进行分析的,当频率降低时,耦合电容的容抗增大,使放大器增益降低,因而在低频区应包含耦合电容的影响;相反,当频率真升高时,器件极间电容的容抗变小,分流作用增大,也使放大器增益降低,因而在高频区应当包含极间电容的影响。所以在宽频率范围内讨论放大器性能时,都变为频率函数,增益表达式写成如下形式

 

式中增益的幅模A(W)和相角(W)都是频率的函数,它们随频率的变化关系分别为幅频特性和相频特性,统称放大器频率特性或频率响应,表示在图5.2-2。FLF为3DB带宽的下限截止频率,FH为上限截止频率,通频带(或频带宽度,简称带宽)为

 

(2)三种组态放大器的频率响应

1)共发射极放大电路的低频响应 当忽略偏置电阻RB||RB2和晶体管参数TB'0、TCO的影响后,阻容耦合分压式偏置共发射极放大电路(参阅表5.2-6第一个图)在低频的等效电路如图5.2-4所示。电压增益函数

 

式中AAM为中频源电压增益。

2)三种组态放大器的高频响应

 

7、级间信号的传递方式
实际应用中为了得到高增益或是高功率,总是把基本放大电路级联成多级放大器,信号通过各级放大到负载端。前级输出信号通过一定方式传递给下一级称之耦合,信号源与放大级、级与级、放大级与负载之间的互相影响必须通过合理设计耦合方式来解决。耦合方式通常有以下三种。

1)阻容耦合 例如两级阻容耦合放大器,第一级的负载电阻便是第二级的输入电阻,两级之间通过电容和负载电阻连接起来的方式称为阻容耦合。其优点隔断级间的直流通路,各级静态工作点是相互独立、互不影响的,从而给电路设计、调整带来方便,只要信号频率不太低,足够大的耦合电容可使信号顺利通过,因而阻容耦合放大器应用广泛。但是,对缓慢变化信号。要求耦合电容太大以致无法实现,因而必须采用下面一种耦合方式,即直接耦合方式。

2)直接耦合 在信号源与放大电路的输入端、放大级各级间、末级放大与负载间采用导线、电阻、二极管、稳压管等直流电流可以通过的元件来实现信号传输的电路,也能放大交变信号,显然信号能够顺利传递,其关健是各级要设置合适的静态工作点。详细情况将在本章第4节中讨论。

3)变压器耦合 图5.2-5为变压器耦合放大器。变压器作为耦合元件,即通过磁耦合将一次交流信号传递到二次。因为变压器一次、二次直流电路相互独立,所以V1、V2的静态工作点是独立的,此外还可根据需要,适当选择一次与二次的匝数比以实现阻抗变换。

 

图5.2-5 变压器耦合放大器

关键字:变压器  晶体管  放大器 编辑:探路者 引用地址:晶体管低频放大器详述

上一篇:新数字电源模块在高端应用中提供优点
下一篇:信号完整性和器件的特性阻抗

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23

浅议开关电源变压器的检测方法
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。    3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。    4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。
[电源管理]
开关变压器之铁芯磁滞损耗分析
由于变压器铁芯存在磁矫顽力,当磁场反复对变压器铁芯进行磁化时,总需要额外地有一部分磁场能量被用来克服磁矫顽力和消除剩余磁通,这一部分用来克服磁矫顽力和消除剩余磁通的磁场能量,对于变压器铁芯来说,是不起增强磁通密度作用的,它属于一种损耗;本文用回路曲线模型来分析计量这种损耗。 由于变压器铁芯存在磁矫顽力,当励磁电流产生的磁场对变压器铁芯进行磁化结束以后,磁通密度不能跟随着磁场强度下降到零;即:励磁电流或磁场强度从最大值下降到零,但磁通密度却不是跟随磁场强度下降到零,而是停留在一个被称为“剩磁”的剩余磁通密度Br位置上。 因此,当交流磁场反复对变压器铁芯进行磁化时,总需要额外地有一部分磁场能量被用来克服磁矫顽力和消除剩余磁通,这一
[电源管理]
开关<font color='red'>变压器</font>之铁芯磁滞损耗分析
分析基于全桥式变压器开关电源的设计
  1 全桥式变压器开关 电源 的工作原理   全桥式变压器开关电源工作原理与推挽式变压器开关电源以及半桥式变压器开关电源的工作原理是很相似的,我下面先来了解全桥式变压器开关电源工作原理。如下图1所示是全桥式变压器开关电源工作原理图。图中,K1、K2、K3、K4是4个控制开关,它们被分成两组;K1和K4为一组,K2和K3为另一组。开关电源工作的时候,总是一组接通,另一组关断,两组控制开关轮流交替工作;T为开关变压器,N1为变压器的初级线圈,N2为变压器的次级线圈;Ui为直流输入电压,R为负载电阻;uo为输出电压,io为流过负载的电流。   从上面的原理图中可以看出,控制开关K1和K4与控制开关K2和K3正好组成一个电桥的两臂,变
[电源管理]
分析基于全桥式<font color='red'>变压器</font>开关电源的设计
Qorvo ®推出面向 5G 小基站网络的高效功率放大器系列产品
中国北京,2021年6月29日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo® ,今日推出专为 5G 小基站基础设施应用设计的高效功率放大器系列产品。这些新型 PA 有助于小基站 OEM 在人口稠密城市环境中的室内和室外区域部署 5G 网络和服务。 Qorvo 新推出的高效功率放大器系列产品可为客户提供高功率附加效率 (PAE),在大多数情况下超过 30%,并覆盖了主要的 7 GHz 以下 3GPP 频段。这些设备旨在利用动态频谱共享 (DSS) 功能处理最高 200 MHz 的真正 5G 新无线电 (NR) 信号带宽,采用 50 Ω 匹配 5 mm x 5 mm SMT 小型封装。
[网络通信]
Qorvo ®推出面向 5G 小基站网络的高效功率<font color='red'>放大器</font>系列产品
射频功率放大器的自适应前馈线性化技术
1 引 言 常用的 线性化 技术有反馈法、预失真法、前馈法、笛卡尔环、非线性部件实现线性化(LINC)等。预失真法是最常用的,其工作函数预失真器有2个显著的特点:线性修正是在 功率放大器 之前,其插入损耗小;修正算法带宽限制小。数字预失真技术复杂度高能提供较好的IMD压缩,但由于DSP运算速度使其带宽小。笛卡尔反馈复杂度想对低,能提供合理的IMD压缩,但存在稳定性问题且带宽限制在几百kHz。LINC法将输入信号变成2个恒包络信号,由2个C类放大器放大,然后合成,但对元件的漂移敏感。前馈技术为另一类线性化技术,他提供了闭环系统的线性化精度,开环系统的稳定性及带宽。目前仅有前馈技术才能满足现代多载波通信基站功率放大器的性能指标。 前
[模拟电子]
射频功率<font color='red'>放大器</font>的自适应前馈线性化技术
D类耳机放大器芯片NJU8721及其应用
  1 概述   立体声耳机是一种应用非常广泛的便携式音频装置。新日本无线电(NJR或JRC)公司推出的NJU8721单片IC是一种50mW+50mW的立体声D类数字耳机放大器。该芯片以6阶Δ-E调制为主要特征,且内含数字衰减器、静音和去加重电路。NJU8721的功能是将数字源输人信号转换成PWM信号输出,然后再利用外部LC滤波器将PWM信号转换为模拟信号,从而使耳机发出声响。它是开关型(D类)放大器,最大优点是效率高,因而特别适合于在便携式音频装置中应用。   2 主要功能与特点   NJU8721芯片内含上电复位电路、同步电路、串行音频数据接口、控制电路、8f。过采样数字滤波器、6阶32fsΔ-∑与PWM电路
[模拟电子]
高精度单向电流检测放大器电路设计
检流放大器在放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共模电压,该功能类似于传统的差分放大器,但两者有一个关键区别:对于检流放大器而言,所允许的输入共模电压范围可以超出电源电压(VCC)。例如,当MAX4080检流放大器工作在VCC = 5V时,能够承受76V的输入共模电压。采用独立的放大器架构,电流检测放大器不会受电阻不匹配造成的共模抑制(CMRR)的影响。MAX4080具有100dB (最小值)的直流CMRR,而基于传统运放的差分放大器则受CMRR限制,其有效输入VOS通过信号链路是被放大。 图1. MAX4080高精度单向电流检测放大器 通过校准提高精度 MAX4080检流放大器具有精密的输入失调电压(VOS),25°C时最大
[电源管理]
高精度单向电流检测<font color='red'>放大器</font>电路设计
基于双单片机的悬挂物体寻迹控制系统
历届全国电子设计竞赛的题目可以分为电源类、信号源类、无线电类、放大器类、仪器仪表类、数据采集与处理类和自动控制类,在2005年全国大学生电子设计竞赛中,悬挂物体控制系统就是一道典型的自动控制类赛题。本文着重介绍一种基于双单片机的悬挂物体沿板上标出的任意曲线运动的控制系统方案。 1系统设计要求和设计思路 题目要求控制物体沿板上标出的任意曲线运动,如图1所示。曲线在测试时现场标出,线宽1.5cm~1.8cm,总长度约50cm,颜色为黑色;曲线的前一部分是连续的,长约30cm;后一部分是两段总长约20cm的间断线段,间断距离不大于1cm;沿连续曲线运动限定在200s内完成,沿间断曲线运动限定在300s内
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved