本博文是华南理工大学电子与信息学院:《模拟电子技术》第六讲的课程笔记第2部分
首先,课程提出了几个questions:
Q1:为什么我们要求放大的信号一定要是小信号?以及
ui要小到什么程度才能算小信号?
Q2:三极管的动态等效电路的参数怎么求?
gmu˙b′e是否约等于
βI˙b
Q3:如何求放大电路的指标?
课程围绕解决这三个Questions展开,下面我们就来分析一下这三个问题的详细分析方法:
Q1:为什么我们要求放大的信号一定要是小信号?
这个问题可以从定性和定量的角度去理解:
首先是定性角度:(首先,我们得了解一件事情:就是交流信号才会携带有用的,多种的信息)如果输入的是大信号,那么我们对它求导之后斜率变化不大,几乎可以用一条直线表示了
下面是定量角度:
我们知道在放大电路中,我们常常要在交流信号上叠加一个直流分量,因此我们有下面的式子:
⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧uBE=ube+UBEQiB=ib+IBQiC=ic+ICQuCE=uce+UCEQ
我们发现:在加上了这些直流分量之后,这些小信号变成了大信号,在大信号下有公式:
iC=ISeUTuBE=ISeUTube+UBEQ=ISeUTubeeUTUBEQ(1)
下面是博主对(1)式的理解:我们看三极管的发射结:也就是由B极和E极之间的PN结,加在这个PN结两端的电压为
uBE,流过这个PN结的电流为
iE=iB+iC,因此,由PN结的电流电压关系知道:
iE=IS(eUTuBE−1)
但是,
iC>>iB,因此,在
iE的组成中,我们忽略
iB,即
iE≈
iC,同时,我们注意到:
uBE是交直流混合量,是一个较大的量,和
UT比起来非常大,因此,
eUTuBE−1≈eUTuBE
所以,最后的式子就变成了:
iC=ISeUTuBE
我们惊喜地发现:
ISeUTUBEQ=ICQ,因此,原式变为:
iC=ICQeUTube=ICQeUTui
上面这个式子反映了输入信号
ui和输出电流
iC之间的关系,我们发现:
ICQ,UT都是常量哦!,那么
ui岂不是和
iC成指数关系??
这时候 ,泰勒忍不住插上了一句话:
ex=1+x+2!x2+3!x3+⋯
熟悉的泰勒公式出现了!但是,我们不禁皱起了眉头:
ex的泰勒展开式里面有
x2,x3...这些高次项,就注定x与
ex不是线性关系,那么就必然会造成失真!
那怎么办?
还好我们有近似的办法:我们想:如果x很小很小,那么是不是
x2,x3以及那些更高次的项都可以忽略了?这样一来:
ex≈ 1+ x,这不就是线性关系了吗!!
所以,只有当输入信号
ui很小的时候,才会有:
iC=ICQ(1+UTui),这样就不会造成太大的失真!
那么,我们得到了下面的式子:
iC=ICQ+ICQUTui
而我们又知道:
iC=ICQ+ic
因此,交流信号:
ic=UTICQui
我们令:
gm =
uiic =
UTICQ(
gm叫做跨导)
问题:为什么要引入
gm?
Q1.2: 输入信号要小到什么程度?
我们知道要使得:
ui<<UT
一般来说,
ui可以等于5mV之类,最多最多不要超过10mV了
Q2:动态等效电路的参数怎么求?
首先,我们看看简化的三极管等效模型:
其中,
rbe是三极管输入回路的动态电阻,它包括三极管基区的体电阻和发射结的结电阻
rb′e,即:
rbe=rbb′+rb′e,内部示意图如下:
由于
re和
rbb′,rb′e′想比很小,可以忽略不计,因此,
rb′e≈rb′e′
因此,三极管的输入回路的等效电路如下图所示:
rbb′一般会给出,下面我们想计算
rb′e:
由二极管的电流电压方程知,发射结的总电流满足:
iE=IS(eUTu−1)(
rb′e现在近似看作三极管发射结结电阻,因此有:
rb′e=IEQUT)
求导可得:
rb′e1=UTISeUTu(2)
当发射结导通时,u约等于0.5V,而
UT约等于26mV,故
iE≈ISeUTu
将(2)式带入
iE≈ISeUTu,得:
rb′e1=UTiE=UTie+IEQ
而
IEQ>>ie,因此,
rb′e1≈UTIEQ(3)
下面,我们继续:
rbe=rbb′+rb′e
rbe=I˙bUbe=I˙bUbb′+Ub′e=rbb′+I˙bUb′e=rbb′+I˙bI˙erb′e=rbb′+(1+β)IEQUT
因此,我们可以得到:
rb′e=(1+β)IEQUT=βICQUT(重要!!!!)
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下面,我们来看看
gmu˙b′e是否约等于
βI˙b:
gmU˙b′e=UTICQU˙b′e=UTICQI˙brb′e=UTICQI˙bβICQUT=βI˙b
Q3: 如何求放大电路的指标?
一,首先,我们要画出交流通路,如下图所示:
二,画出微变等效电路(即将三极管变成刚刚的模型)
也就是三极管部分用下面这个电路来等效代替:
那么,电路就变成了:
三,先求微变等效电路的参数,比如:
rb′e…
四,开始计算各项指标(回到了电路问题)
比如:计算
Ri(从左边输入端看进去的等效电阻)
Ri=I˙iU˙i=Rb//rbe(
rbe=rbb′+rb′e)
计算放大倍数:
Au:
Au=U˙sU˙o=I˙brbe−βI˙b(Rc//RL)=−rbeβ(Rc//RL)
通过上面的式子我们发现:
-
Au与
rbe有关,而通过上面的分析我们可以知道:
rbe可以通过
ICQ求出
一般来说,
ICQ是一定的,因此
Au与等效负载有关!
- 我们还注意到
Au计算公式的前面有一个负号,说明输入输出信号之间有180°的相位差
计算输出等效电阻
Ro:
首先,我们将
ui短路,发现左边整个电路就没用了,而当
I˙b等于0时,右边的受控电流源也没用了,顺带将
Rc短路,因此,输出等效电阻就等于
RL
转载:
https://blog.csdn.net/weixin_44586473/article/details/100914192