鄧龍 李財盛


摘 ?要:放大電路的靜態分析和動態研究是模擬電子技術的重要基礎,合理設計實驗教學以配合理論學習,能夠為后續模擬電路的學習打下堅實基礎。文章討論了分壓式偏置放大電路的實驗設計思路,詳細分析了電路參數改變對電路性能的影響,為實驗教學提供參考。
關鍵詞:放大電路;實驗教學;設計與分析
1.背景及意義
電工電子實驗作為電工電子技術的重要組成部分,能夠培養學生理論運用、實踐動手和綜合分析能力。研究實驗設計的原理,合理的構建實驗,進行有效的教學引導,有利于學生對所學理論建立直觀認識,激發學習興趣、鞏固理論知識。對于實驗教師而言,掌握實驗的設計、教學和分析方法,便于理順教學思路、梳理重難點,便于根據學情合理的調整實驗內容,便于預測實驗中可能出現的問題及其解決方案,從而提高教學質量。分壓式偏置放大電路具有較為穩定的靜態工作點,在多級放大電路通常作為中間級,此電路在放大電路的理論、實驗教學中都具有典型性。
2.實驗設計與教學思路
為達到較好的實驗教學目的,按照循序漸進、由簡到難的原則,設計本實驗,主要分為以下三個部分:
2.1 元器件的測試
利用萬用表核驗元器件的好壞及其精準度。發現異常,及時報告,采取更換設備或者現場維修等方式進行處理。過程中,要提示學生要注意萬用表的檔位切換。
2.2 靜態分析與測量
理論學習中,分壓式偏置放大電路的靜態分析,是已知電路工作在放大狀態,并已知晶體管放大倍數β的情況下展開的。而實驗中,與理論學習有所區別,主要原因就是需要判斷電路是否工作在放大狀態,β值也需要測算。為使電路工作在放大狀態,需要先進行估算,確定范圍,而后調節電位器,使得電路符合放大要求。實驗指導時需要講清此區別。
2.2.1晶體管靜態工作點的確定方法
通過晶體管放大電路的輸出特性曲線(交流負載線與直流負載線),可以分析出,當 左右時,放大電路靜態工作點處在比較理想的放大狀態,不容易出現失真。據此,可估算出集電極電流與發射極電流:
2.3 動態分析與測量方法
重點分析改變參數對電壓放大倍數的影響。按上圖接線,R1、R2為分壓衰減電路(衰減100倍)。
2.3.1 靜態工作點不變情況下電路的分析方法
電路中,是否接入旁路電容CE,是否接入負載,對靜態工作點是無影響的,但會影響到動態指標。輸入信號幅值增大,對靜態工作點也無影響,但是可能會出現非線性失真。
①電路中接入旁路電容CE(與RE并聯,圖中未標出)和負載。調節信號發生器的幅值到合適位置(0.5V~1.2V),確保電路處在良好放大狀態,測量此狀態下的Vi和VO,從而計算出 。將實測計算值與理論估算值 ,進行對比驗證。而后斷開負載,重復上述過程。此時理論估算值變為 。通過分析對比,可得結論:不帶負載時電壓放大倍數要比帶負載時大。
②輸入信號不變,斷開旁路電容CE,不接負載。測量Vi和VO,并計算出 ,此時放大倍數理論值為 ,進行對比驗證。將步驟②與步驟①數值進行對比分析,可得結論:不帶旁路電容時電壓放大倍數要比帶旁路電容時小。
③保持電路不變,調大信號發生器的幅值,直至觀察到輸出波形出現截止失真(削頂)與飽和效果(削底)。此時靜態工作點處在適中位置,但由于輸入信號幅值過大,導致交流電壓負半軸與直流電壓疊加后,uBE小于死區電壓,發射結反偏,晶體管進入截止狀態,放大電路截止失真,輸出波形上半周失真;同理,交流電壓正半軸與直流電壓疊加后,放大電路飽和失真,輸出波形的下半周失真。可得結論:輸入信號幅值過大,可引起非線性失真。
2.3.2靜態工作點改變情況下電路的分析方法
改變 ,都會引起靜態工作點的改變,甚至可使得電路因靜態工作點過低進入截止,或者靜態工作點過高進入飽和狀態。在圖1基礎上接入旁路電容,不接負載,改變電位器Rp,觀察輸出波形情況。可觀察到Rp過大時,出現截止失真;Rp過小時,出現飽和失真。可得結論:Rp增大,靜態工作點下移;Rp減小,靜態工作點上移。
②電路不變,調節Rp使得VE=3V,而后同時改變射極電阻 、集電極電阻 ,確保 ,測算出此時靜態工作點與電壓放大倍數,并與2.3.1步驟①中相應數據對比。可得結論:當 、 均增大時,集電極電流 減小,靜態工作點下移, 由于 增加而減小,而 增大,故電壓放大倍數 將會減小。相反 、 同時減小時,靜態工作點上移,電壓放大倍數增加。但, 、 過大會導致電路進入截止狀態,過小會導致電路進入飽和狀態。
3.結語
在教學中,實驗教師要不斷理解實驗內涵,掌握實驗的設計與教學方法,從講線路連接轉為理論引導、思維引導,幫助學生透過現象看到本質。同時,要逐步帶領學生從驗證性實驗過渡到自主設計實驗,真正培養會研究設計、會分析思考、會動手實踐的工程人才。
參考文獻
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