3.5.1 温度对工作点的影响
问题的提出:在固定偏流电路中,当更换管子特别是环境温度变化时,会引起管子参数变化,从而使得电路的工作点产生上、下移动,当移到不适当的位置时会使放大电路无法正常工作。
图1 固定偏流共射电路
3. 温度变化对b 的影响
1. 针对ICBO的影响,可设法使基极电流IB随温度的升高而自动减小。
2. 针对VBE的影响,可设法使发射结的外加电压随温度的增加而自动减小。
二、射极偏置电路稳定工作点的原理:
射极偏置电路如图1所示,其直流通路如图2所示。
电路参数选择使电路满足I1>>IB条件,
可得 VB » Rb2VCC/(Rb1+ Rb2)。
当温度上升® IC(IE)增加® IERe增加® VBE减小(因VBE=VB–IERe,而VB一定)® IB自动减小® 结果牵制了IC的增加,IC 基本恒定。设计此种电路时,一般可选取:
I1=(5~10)IB (硅管)
I1=(10~20)IB (锗管)
VB=(3~5)V (硅管)
VB=(1~3)V (锗管)
一、射极偏置电路静态分析
分析电路的静态工作点要以直流通路作为分析依据。将图1射极偏置电路中的耦合电容Cb1、Cb2开路,画出其直流通路如图2所示。
在I1>> IB及VB>> VBE的条件下,可认为I1»I2,VB » VE,于是有
,
归纳起来求射极偏置电路静点的流程为:
二、射极偏置电路动态分析
在前述静态分析的基础上作动态分析
1)画出电路的小信号模型等效电路
输入电阻
由图2可知,电路输入端在外加测试电压 的作用下,相应的测试电流 为
由此可见,加入Re后,输入电阻提高了,这是因为流过Re的电流是的基极电流的(1+b)倍,把Re折合到基极回路后,等效于一个(1+b)Re的电阻。
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