放大器采用分压(运算放大器分压)

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分压偏置电路的静态工作点的稳定性如何保证?

1、基本关系式只有当时,才能保证恒定。这是工作点稳定的必要条件,一般取(1-1)负反馈越强,电路的稳定性越好。

2、静态工作点的调整是通过对电路参数的改变实现的。这一工作点设置是否恰当,直接影响到交流信号放大时的电路表现。若工作点设置不当,可能会导致饱和失真(工作点偏高)或截止失真(工作点偏低)。 静态工作点是指放大电路在无信号输入时的稳定工作状态。

3、分压电阻只是提供给基极一个相对稳定的偏置电压,关键是发射极串接的电流反馈电阻re。因温度等某些原因致使集电极电流ic增大,iere也增大,从而使vbe减少,于是ib减少,其结果是ic受到抑制,使静态工作点在一定范围内保持稳定。

4、可以通过改变电路参数来改变静态工作点,这就可以设置静态工作点,若静态工作点设置的不合适,在对交流信号放大时就可能会出现饱和失真(静态工作点偏高)或截止失真(静态工作点偏低)。所谓静态工作点,是指当放大电路处于静态时,电路所处的工作状态。

某一放大器采用分压式偏置电路,当温度升高时其静态工作点将怎么变化...

1、温度升高时,放大电路的静态工作点会上升,可能会引起【饱和】失真,为了稳定静态工作点,通常采用【分压式偏置】电路。

2、即发射极对地电位上升 又因为基极的对地电位VB不变(由电源电压和两个分压电阻的阻值决定)故发射结电压UBE=VB-VE减小 所以IB减小 则IC=βIB减小,从而保持IC基本不变。反之亦然。因此能稳定工作点。

3、通常温度每升高1°C,晶体管β值增大约0.5%~1%。因此,在Ib不变情况下,温度升高,Ic增大,Uce减小。不过由于发射极反馈电阻的负反馈作用,分压式偏置电路温度升高后Ic增大量及Uce减小量都比基本共射放大电路的要小,所以工作点得到一定程度的稳定。

4、可以通过改变电路参数来改变静态工作点,这就可以设置静态工作点,若静态工作点设置的不合适,在对交流信号放大时就可能会出现饱和失真(静态工作点偏高)或截止失真(静态工作点偏低)。所谓静态工作点,是指当放大电路处于静态时,电路所处的工作状态。

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某一放大器采用分压式偏置电路,当温度升高时,Uce将如何变化?

因此,在Ib不变情况下,温度升高,Ic增大,Uce减小。不过由于发射极反馈电阻的负反馈作用,分压式偏置电路温度升高后Ic增大量及Uce减小量都比基本共射放大电路的要小,所以工作点得到一定程度的稳定。

温度升高后晶体管β值会变大,温度每升高1C,β值大约升高0.5%~1%。在基本共射放大器中,温度变化后Ib基本不变,所以Ic会变大,Uce会变小,工作点内涵变化了,若变化得很厉害,则会严重影响最大不失真输出电压摆幅及电压增益。

温度升高Vbe下降β增大,Ib增大,所以Ic增加Uc下降。

当然不变化,不过前提是电源稳定,分压阻值稳定。看模电书的标准分压偏置共射电路,其关键在于存在射级电阻RE,有了它的存在,引入了电流反馈,才使得工作点达到了稳定。

频率特性 放大电路的频率特性是指放大电路在工作频率范围内其放大倍数随频率变化的特性。在共发射极的电路中,由于电流放大倍数β=△IC/△IB,当频率升高时,△IB增加而△IC却减少.所以使β下降。当β值下降到低频时的0.707 倍时.所对应的频率,叫做共发射极电路的截止频率fβ。

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