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复合管放大电路设计优化

时间:2023-06-28 理论教育 版权反馈
【摘要】:在实际应用中,为了进一步改善放大器的性能,通常用多只晶体管构成复合管来取代基本放大电路中的一只晶体管组成复合管放大电路。设组成复合管的晶体管VT1和VT2的电流放大系数分别为β1和β2,对复合管放大电路进行静态分析时,首先要确定复合管的电流放大系数β。图6-35 微变等效电路根据电压放大倍数的定义可得与式相比,式的电压放大倍数提高了。

复合管放大电路设计优化

在实际应用中,为了进一步改善放大器的性能,通常用多只晶体管构成复合管来取代基本放大电路中的一只晶体管组成复合管放大电路。

1.复合管的组成

图6-33a和图6-33b所示为两只同类的晶体管组成的复合管,图6-33c和图6-33d是两只不同类的晶体管组成的复合管。

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图6-33 复合管的组成

晶体管组成复合管的原则如下:

1)在正确的外加电压下,每只管子各极的电流均有合适的通路。

2)在正确的外加电压下,每只管子均要正常工作在放大区,为了实现这一目的,VT1的c、e必须和VT2的b、c相连,相连时应保证Uce1=Ubc2

3)复合管在接法正确的前提下,复合管的类型和管脚与VT1管的类型和管脚相对应。

2.复合管共发射极电路

复合管共发射极电路如图6-34所示。比较图6-34和图6-9可得,只要用复合管替代原电路中的晶体管就可组成复合管放大电路。

设组成复合管的晶体管VT1和VT2的电流放大系数分别为β1β2,对复合管放大电路进行静态分析时,首先要确定复合管的电流放大系数β。确定β的过程如下:

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即复合管的电流放大系数等于组成它的晶体管电流放大系数的乘积。

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图6-34 复合管共发射极电路

用复合管电流放大系数β代入前面计算静态工作点的公式,就可计算复合管放大电路的静态工作点。计算动态参数的微变等效电路如图6-35所示。

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图6-35 微变等效电路

根据电压放大倍数的定义可得

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与式(6-19)相比,式(6-39)的电压放大倍数提高了。根据图6-35可得输入电阻为

ri=[rbe1+(1+β1rbe2]∥Rb (6-40)

输入电阻与有交流负反馈时的电路相同,输出电阻ro=Rc

由上面的讨论可得,复合管放大器的电压放大倍数大,输入电阻也大,因此利用复合管可实现电路交流性能的改善。

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