《模拟电子技术》第二章主要探讨的是基本放大电路的相关知识,包括晶体管放大电路的组成、工作原理以及分析方法。放大电路是模拟电子技术中的核心部分,它的主要任务是将微弱的电信号放大,输出的电压或电流在幅度上有显著提升。
2.1 概述
放大电路的基本概念主要涉及放大倍数、输入电阻和输出电阻等关键指标。放大倍数是用来衡量放大器放大能力的参数,常见的有电压放大倍数AU、电流放大倍数AI、互阻增益Ar和互导增益Ag。电压放大倍数AU定义为输出电压UO与输入电压UI的比值,电流放大倍数AI则是输出电流IO与输入电流II的比值。输入电阻Ri表示从放大电路输入端看进去的等效电阻,理想情况下越大越好,这样能减少对信号源的影响。输出电阻Ro则反映了放大电路带负载的能力,越小表明负载能力越强。
2.2 晶体管放大电路的组成及工作原理
共射基本放大电路是晶体管放大电路的一种,由基极、发射极和集电极组成。放大原理基于三极管的放大区工作状态,发射结正偏,集电结反偏。通过改变基极电流IB,可以控制集电极电流IC,从而实现电压放大。电压放大倍数通常定义为输出电压与基极电压之比,即AU=-ΔUCE/ΔUBE,其中ΔUCE和ΔIC分别代表集电极-发射极电压和集电极电流的变化量。
2.3 图解分析法
分析放大电路时,首先要进行静态工作点的确定,即在没有输入信号时,找到晶体管的基极电流IB和集电极电流IC的稳定值。然后是动态工作情况分析,考虑输入信号作用下,晶体管电流和电压如何随时间变化,以及这些变化如何影响输出信号。
2.4 微变等效电路分析法
这是另一种分析放大电路的方法,通过将晶体管视为微变等效电路,简化计算过程,通常用于计算放大电路的频率响应等特性。
2.6 分压式偏置稳定共射放大电路
这种电路通过分压网络稳定静态工作点,确保晶体管在放大区工作,提供恒定的基极偏置电流。
2.7 共基极放大电路
与共射极电路不同,共基极放大电路的特点在于输入信号加在基极和地之间,输出信号从集电极取出,这种电路具有较高的输入阻抗。
2.8 场效应管放大电路
场效应管作为放大元件,其放大机制与晶体管有所不同,但同样可以构建各种放大电路。
第二章的内容涵盖了放大电路的基础理论、晶体管放大电路的工作原理和分析方法,以及不同类型的放大电路结构。这些都是模拟电子技术学习的重要基础。通过深入理解这些知识点,可以为进一步学习和设计复杂的电子系统打下坚实基础。