三极管放大电路中的反馈

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面向话筒说话的声音之所以能够通过扬声器变大传出是因为其间存在将微弱的电信号放大的放大电路。这样的放大电路在以晶体三极管为核心构成的各种电子电路中,是最基本的电路

这里,首先对最基本的晶体三极管放大电路通过考察各部分的波形,理解直流分量和交流分量如何叠加完成放大作鼡其次。为了不失真地放大输入信号了解偏置的必要性,学习有关固定偏置电路电流反馈偏置电路的结构和设计方法。

进而学习如哬根据特性曲线简便地通过作图的方法求得偏置和放大倍数并学习特性曲线的斜率用数值表示的h参数的定义和利用h参数等效电路求解放夶倍数的方法。

3.1 简单的放大电路的工作原理

3.1.1 简单的放大电路的构成

图3.1(a)是由晶体三极管、电阻、电容、电源构成的最简单的放大电路图(b)是圖(a)的电路原理图。

对放大电路的输入所施加的是从称为信号源的麦克风、录放机等而来的极小的输出电压放大电路的输出,连接有称为負载的扬声器、蜂鸣器等电容C1在起着隔直作用的同时,仅让从信号源来的像语音电流那样的交流通过是信号源和晶体三极管之间的连接元件。C2是使负载中仅有交流流通的元件C1、C2都称为耦合电容(参照图3.2)。

电阻RB是决定基极电流IB值的元件也称作为偏置电阻。

电阻RL称为負载电阻是为了获取输出电压的元件。

3.1.2 由各部分的波形考察了解放大电路的状况

在信号源的输出中混入有各种各样的频率、振幅的信號,另外负载也根据种类不同具有各种各样的电阻值或阻抗值。

这里为了说明简单,假设输入为具有单一频率恒定振幅的正弦波交流電压(输入信号电压简称为输入电压)

图3.3为称作示波器的波形观察仪器,图3.1的放大电路的输入与输出波形显示在显象管中

下面,让我們来观察各部分的波形

如图3.4(a)所示的输入电压vi,通过耦合电容C1施加在基极-发射极间根据从电源流过偏置电阻RB的直流IB,在基极-发射极间产苼直流电压VBE因此,在基极-发射极间施加的是VBE和vi叠加起来的如图(b)所示的电压VBE+vi。另外基极流过与VBE+vi成比例的如图(c)所示的基极电流IB+ib

集电极端與基极端一样,直流集电极电流IC从电源流过负载电阻RL根据基极电流IB+ib的控制,有如图3.5(a)所示的集电极电流IC+ic流通

根据这一集电极电流,集电極-发射极间产生的直流成分和交流成分的电压变成如下所示(参照同图(b))但是,对交流成分的集电极压vc有vc=RLic。

①当输入电压为0V时洇为集电极电流只有直流成分IC,所以集电极-发射极间电压VCE只是比电源电压VCC降低了由负载电阻RL产生的电压降RLIC

②当输入电压正向增大时,因為集电极电流IC+ic也增加则由RL引起的电压降变大,所以集电极-发射极间电压减小反之,若vi反向增大则集电极-发射极间电压将增大。

因此对集电极-发射极间电压VCE+vc,由于其直流成分被耦合电容C2所阻隔所以输出电压vo变得如图3.5(c)所示的输出电压,就可明白:

①当输入电压vi=10mv时因为输出电压vo=1.7v,所以输出被放大到输入电压的170倍

②当vi正向增加时,vo为反向增加即vi和vo之间存在180○的相位差,这称为输入输出的相位反轉

3.2 偏置的必要性和偏置电路

在前述放大电路中,只着眼了放大的情况晶体三极管以直流成分为中心交流成分叠加其上进行工作,输出波形可与输入波形成比例地无失真地放大这里,电极间的直流电压、直流电流通常称为偏置电压、偏置电流也简称为偏置(参照图3.9)。

图3.6(a)是发射结没有加上偏置电压的情况因为发射结正如已经学过的那样由pn结组成,所以只有在vi的正半周期中成为正偏如图(b)②所示基极電流流通。因此由于集电极电流ic仅在ib流通时流通,结果出现如图(b)③所示的输入波形的一半被放大的情况

于是如图3.7(a)所示,若对B、E间施加矗流电压VBE即偏置电压VBE一旦加上,则偏置电流IB就流通令IB≥ibm(基极电流交流成分的最大值),则集电极电流IC+ic如图(b)③所示获得与输入波形荿比例变化的波形。

还有即使加上偏置电压VBE,但假如此时流通的偏置电流Ib<ibm则基极电流IB+ib变得如图3.8(a)所示,集电极电流IC+ic变得如同图(b)所示波形产生了失真。因此放大电路设计时必须设置适当量的偏置。

前节的放大电路中没有在发射结之间专门使用称为VBE的电源,那么偏置是如何产生的呢,让我们对下面的偏置电路进行分析

    若只考虑与直流有关的部分而重画前节放大电路的电路图,则变为图3.10

    这是最简單的偏置电路,偏置电流IB自电源VCC经过RB流通即这一电路的偏置电流IB可用下式表示:

    式中VBE的值对锗晶体三极管而言约为0.2V,对硅晶体三极管而言約为0.6~0.7V。

    因此由于一旦给定VCC的值,由该电路中的IB就基本决定所以该电路称为固定偏置电路。它虽电路简单且功耗小但由于对温度的穩定性能差,故用于像玩具那样的放大倍数不高、保真度要求低的场合

作为最通常被使用的偏置电路,有如图3.11所示的电流反馈偏置电路与固定偏置电路的不同的是将RA和RE接入了偏置回路。这种情况下由于RA和RB是对电源电压进行分压的元件,故称为分压电阻另外,RE虽称为發射极电阻但由于它具有使偏置稳定的作用,故又称为稳定电阻

这个电路的工作原理如下(参照图形3.11、图3.12):

①流过分压电阻RA的汾压电流IA为基极电流IB的10倍以上,令RA端电压VB即使当基极电流变化时也基本保持不变因此,偏置电压VBE为VB与VE的差如下式所示:

  VBE=VB-VE=VB-IERE(参照图书馆3.11)

②现在,一旦温度上升IC增加,则因为发射极电鋶IE增大IERE也增大,所以VBE减小

③若VBE减小,则由于IB减小所以可抑制IC的增加。

因此电路虽较复杂,但對于温度变化的稳定性好

  1. 3如何确定偏置电路的电阻值

3.3.1集电极电流和负载电阻的确定方法

放大电路设计时的电源电压,考虑到放大电路的鼡途、晶体三极管及负载的种类等采用从电池或稳压电源电路获取电压等,选择适合于相应状态的电压就可以

其次,考虑如何确定集電极电流和负载电阻的值下节将详细叙述,在图3.13的电路中因为集电极-发射极间的电压VCE取值为电源电压VCC的1/2,所以鈳从负载电阻RL上获取最大的输出因此,同图电路中负载电阻RL上的电压降变成电源电压剩下的一半集电极电流IC表示为下式:

即选择集电极电流IC,以使VCE成为1/2的VCC即可

如上所述,首先确定电源电压VCC然后若确定了IC,则RL确定如果,根据负载的种类RL先确定下来的话则IC在其后确定。通常IC先被确定的时候居多,特别是对信号放大时的初级晶体三極管由于输入电压很小,偏置电流尽可能取得小一些以防止杂音的产生所以集电极电流取得小一些。

还有人们一般认为若对图3.13中的負载电阻RL取较大值,则RL的输出电压将变大但如图3.16所示,输出或产生失真或输出电压降低。其原因是由偏置的不恰当引起失真和一旦IC降低到某种程度就会导致hFE降低从而使输出电压降低。

3.3.2 偏置电路电阻值的确定方法

设计偏置电路时如前面已学过的那样,对电源电压、集電极电流、负载电阻的值等有事先确定的必要这些称为偏置电路的设计条件。

(a) 固定偏置电路的电阻值

试求图3.14中的偏置电阻RB首先,作为設计条件选定如下的值:

直流电流放大倍数hFE=140

另外根据前节图3.10,RB满足下式:

因此虽RB的标称值取为470K,但因为电阻器也存在误差所以IC选用嘚值接近2.5mA。

(b) 电流反馈偏置电路的电阻值

试求图3.15中的RA、RB、RE的电阻值设计条件与固定偏置电路部分相同,如下所示

发射极电流IE=集电极电鋶IC

发射极电压VE为电源电压VCC的20%

直流电流放大倍数hFE=140

①RE的确定 因为VE是VCC的20%所以VE=1.8V,另IE=IC=2.5mA则

②RA的确定 基極电流IB为

因为IA是IB的10倍,所以

又RA的端电压VB(参照图3.15)为

因此,RB由下式确定为

3.4 根据特性曲线求解偏置和放大倍数的方法

3.4.1 利用特性曲线图求解偏置电压和偏置电流②

晶体三极管的电压和电流的关系可以用静态特性曲线表示利用这一特性曲线,试对图3.17所示的放大电路中的偏置電压、偏置电流进行求解

(a) 直流负载线的画法

如图3.17所示,对晶体三极管接入负载取出其上输出时的特性称为动态特性。对这个电路若只栲虑直流成分则变为图3.20,集电极是电压VCE如下所示:

根据上式为了将VCE和IC的关系用VCE-IC特性曲线来表示,按以下步骤进行(参照图3.19)

故IC=0时,有VCE=9V将其取作B点。

③连接A点和B点画直线段 因为这一直线段AB的斜率由负载电阻RL决定所以称为负载线。

(b)偏置电压和偏置电流的求解方法

VCE和IC的关系总是反映在负载线上负载线上任意的点被称为工作点。因而根据工作点可以求出偏置例如若在图3.19中将工作点置于P,则有VCE=4.5VIC=2.5mA,IB=18μA另外,对于这一IB的值可以应用图3.18的VBE-IB特性曲线,根据工作点P可得VBE=0.67V

(c) 由工作点的偏移引起的输出电压的失真

为了使输出电压vo无失真地放大,由于将VCE置于中点vo可以有较大的动态范围,所以必须注意VCE和vo的关系例如,如图3.21所示将VCE置于左右错开2V、8V之处,若以此为中心叠加仩振幅为2.5V的vo则vo如同图所示,将产生失真

因此,由上述分析可见对如图3.19所示的VCE值由于其取值为电源电压的1/2,即处于负载线的两等分点處故可获得最大的无失真输出电压vo。

3.4.2 交流成分的工作原理

当输入电压vi施加到如图3.17所示的电路上时放大的情况如下所述(参照图3.18、图3.19):

①可以表示出在VBE-IB特性曲线上,以VBE=0.67V为中心输入电压有vi=10mV的变化。即vi以P为中心在P1和P2之间变化。

②可以表示出在VCE-IC特性的直流负载线上ib的变囮、ic的变化、输出vo的变化,均分别以工作点P为中心在P1和P2之间进行。

③因此输出电压vo以 VCE=4.5V为中心,以1.7V的振幅进行变化

3.4.3 电压放大表示和增益

输出电压vo和输入电压vi之比称为电压放大倍数Av,由下式表示:

另外电压放大倍数也有用对数表示的,这称为电压增益Gv,如下表示以[dB]作为單位。

因而在图3.17的电路中,有Av=170倍Gv=44.6dB。还有除电压之外,电流、功率也有放大倍数和增益它们各自的关系如表3.1和表3.2所示。

3.5 用晶体三极管的四个参数画出等效电路

3.5.1 晶体三极管的四个参数是什么

为设计晶体三极管电路可以利用晶体三极管的静态特性来求出偏置、放大倍数等。仔细观察发现这一静态特性的利用范围几乎是线性部分为代替静态特性,可以用线性范围内的某一部分的斜率以数值的形式来表示特性曲线称其为h参数。在2.4节只演示了实际使用的三条特性曲线,如图3.22所示根据四条特性曲线,有如下所示四个h参数

以上h参数的值,不仅根据晶体三极管种类的不同而有差异而且,即使是同一个晶体三极管也会根据集电极电流IC、集电极-发射极间电压VCE、周围温度Ta等測定条件的不同,发生如图3.24所示的变化

3.5.2 利用h参数可以表示晶体三极管的等效电路

晶体三极管电路的放大倍数虽可以利用静态特性通过作圖的方法进行求解,但若直接计算则更为方便因此,有必要学习利用h参数来表示晶体三极管对交流的作用的晶体三极管等效电路图3.25所表示的是在晶体三极管输入、输出端的电压和电流。

(a) 输入端的等效电路

在图3.26中的VBE-IB特性曲线上因为△VBE与交流量的vbe=vi相当,△IB与交流量的ib=ii相当所以,各自的关系如下式所示:

因此基极-发射极间相对于交流的输入阻抗与hie相等,输入端的等效电路可以用图3.27表示

(b) 输出端的等效电蕗

在图3.28中的VCE-IC特性曲线上,△VCE与交流量的vce=vo、△IC与交流量的ic=io、△IB与交流量的ib=ii相当分别求解各关系,有下列各式成立:

因此集电极-发射极间,与负载电阻RL上流过hfeii的电流的电路等效输出端的等效电路可以表示为如图3.29所示。

(c) 晶体三极管完整的等效电路

若将图3.27、图3.29合二为一則构成晶体三极管完整的等效电路,可用图3.23表示这样的等效电路称为简易等效电路,完全胜任于实际应用这里,如果RL》1/hoe就使用图3.30的等效电路。

3.6 利用等效电路求取放大倍数的方法

3.6.1 利用h参数等效电路求取放大倍数的方法

图3.17所示放大电路的电压放大倍数已利用特性曲线由圖解法获得,这里试根据h参数等效电路通过计算的方法来求取。

放大电路的h参数通常采用表示在产品目录、规格手册等上的数值。如湔所述这些值随测试条件的不同而变化,这里选用与3.4节的情况相同的条件则h参数如表3.3所示。

图3.31所示的放大电路对交流而言是将RB接入基极-发射极之间,而将RL接入集电极-发射极之间但是,由于RB和hie成为并联且RB》hie所以RB可以忽略不计。另外因RL和1/hoe成为并联且1/hoe》RL,所以1/hoe可以忽畧不计(参照图3.32)

因此,图3.31的放大电路可以用图3.33所示的简易等效电路来表示。

因为电压放大倍数Av是输出电压vo和输入电压vi之比所以由等效电路得下式:

将表3.3中的数值代入,得

这样电压放大倍数与在3.4节由图解法求得的值基本一致。

(b) 电流放大倍数和功率放大倍数

电流放夶倍数Ai和功率放大倍数Ap也可以根据等效电路按如下方式求得。

(c) 输入阻抗和输出阻抗

如图3.34所示从输入端的基极-发射极间,以及从输出端嘚集电极-发射极间分别向三极管内部看去时的阻抗称为输入阻抗Zi和输出阻抗Zo虽在简易等效电路中1/hoe省略了,但实际上它存在于集电极-发射極之间因此,根据同图(b)和表3.3Zi、Zo如下所示:

3.6.2 放大电路的分类

对放大电路,有根据晶体三极管的三个电极中哪个接地而决定的分类法和根據晶体三极管工作时工作点的设定而决定的分类法在表3.4中表示了各种分类。

为了不失真地放大输入波形必须预先设定一定的直流电流鋶过基极-发射极间。这就是偏置施加在各电极间的直流电压称为偏置电压,流过的直流电流称为偏置电流

有电路简单、功耗小的固定偏置电路,通常被使用得最多的是能够抑制由温度变化引起集电极电流变化的电流反馈偏置电路

在VCE-IC特性曲线上,根据VCE=VCC-RLIC求解当VCE=0时的IC,和IC=0時的VCE连接各自点的直线段就是负载线。另外负载线上的每一个点称为工作点,由工作点可以知道晶体三极管工作时的偏置情况

若令輸入电压为vi,输出电压为vo则电压放大倍数Av及电压增益Gv由下式表示:

求解静态特性的线性范围的部分斜率,有能够反映这些特性的如下所礻的参数:

hfe(电流放大倍数):△IC/△IB

对在静态特性上利用图解法求得放大倍数而言利用h参数表示的晶体三极管交流信号等效电路,根据计算得出结果的方法更为方便有效

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