放大电路中为什么要设立静态工作点?静态工作点的高,低对电路有何影响
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放大电路分析的时候,应画出其直流通路。这时,你就可以看到,直流电压源主要就是给这个直流通路供电的,目的就是确保三极管能处于正常的导通状态。此时,你计算出来的Ib,Ic,Uce,就是我们所说的静态工作点。
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而外加的信号(一般为正弦信号),每到一个周期就会有过0点。可想而知,如果不设置静态工作点,即没有直流电压源事先确保三极管导通,在输入信号过0点时三极管将不能导通,这样必然引起输出信号失真(就是不能维持输入信号的形状)。同样的道理,静态工作点过低的特例就是不加直流电压源,即不设置静态工作点,必然引起失真。静态工作点过高的话,会引起三极管饱,此时,你再加输入信号上去,当然也就取不到理想的放大效果。(具体表现为截底和截顶失真)这个可以在模电书上看看。
3放大电路中是既有直流又有交流,但是你得明确一点。直流只是为了确保三极管事先正常导通的。相当于,我们的正弦信号沿Y轴整体被上移了x个(静态工作点)单位,而不是混在一起的。当然这个过程中信号也被放大了,因为Ic=βIb。然后,你注意到,输出端都有一个隔直电容吧,这时就是把直流分量给隔掉,所以就相当于信号就又整体下移了,就只剩下我们需要放大了的正弦信号。
放大电路分析的时候,应画出其直流通路。这时,你就可以看到,直流电压源主要就是给这个直流通路供电的,目的就是确保三极管能处于正常的导通状态。此时,你计算出来的Ib,Ic,Uce,就是我们所说的静态工作点。
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而外加的信号(一般为正弦信号),每到一个周期就会有过0点。可想而知,如果不设置静态工作点,即没有直流电压源事先确保三极管导通,在输入信号过0点时三极管将不能导通,这样必然引起输出信号失真(就是不能维持输入信号的形状)。同样的道理,静态工作点过低的特例就是不加直流电压源,即不设置静态工作点,必然引起失真。静态工作点过高的话,会引起三极管饱,此时,你再加输入信号上去,当然也就取不到理想的放大效果。(具体表现为截底和截顶失真)这个可以在模电书上看看。
3放大电路中是既有直流又有交流,但是你得明确一点。直流只是为了确保三极管事先正常导通的。相当于,我们的正弦信号沿Y轴整体被上移了x个(静态工作点)单位,而不是混在一起的。当然这个过程中信号也被放大了,因为Ic=βIb。然后,你注意到,输出端都有一个隔直电容吧,这时就是把直流分量给隔掉,所以就相当于信号就又整体下移了,就只剩下我们需要放大了的正弦信号。
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静态工作点的设置,是为了满足放大后的交流信号不失真,并得到正常放大而设置的。
静态工作点低了,也就是静态的基极电流ib小于交流输入信号,会造成输出的削波失真。
静态的基极电流ib太过大于交流输入信号,会造成不必要的静态功耗,应该是稍大于交流输入的最大值。
静态工作点是根据目标要求设置的,也就是根据交流输入、输出的最大值大小设置的。
至于你问的“放大电路里面有交流电和直流电,如果交流电和直流电一叠加,那么原来加在三极管上的电压就改变了,静态就变成了动态,那还有什么意义”。我觉得你还存在一个认识误区,在放大电路里的交流信号并不是和我们日常用的市电的交变极性变化。放大电路里的交流信号,只是在静态工作点的范围内,作幅度的增加和减少,没有真正的极性变化(不然三极管就没办法工作了)。如有不明白的可以随时交流。
静态工作点低了,也就是静态的基极电流ib小于交流输入信号,会造成输出的削波失真。
静态的基极电流ib太过大于交流输入信号,会造成不必要的静态功耗,应该是稍大于交流输入的最大值。
静态工作点是根据目标要求设置的,也就是根据交流输入、输出的最大值大小设置的。
至于你问的“放大电路里面有交流电和直流电,如果交流电和直流电一叠加,那么原来加在三极管上的电压就改变了,静态就变成了动态,那还有什么意义”。我觉得你还存在一个认识误区,在放大电路里的交流信号并不是和我们日常用的市电的交变极性变化。放大电路里的交流信号,只是在静态工作点的范围内,作幅度的增加和减少,没有真正的极性变化(不然三极管就没办法工作了)。如有不明白的可以随时交流。
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静态工作点的选取直接影响放大电路的稳定性,Q点太高可能饱和失真,Q点太低容易截至失真,另外合适的工作点可以是最大不失真电压变得最大。
至于动态和静态的问题,其实就是叠加原理,对三极管来说,提供的电压包括直流和交流电压的叠加。由于动态信号相对较小,因此提供给三极管的电压就在静态工作点附近变化,可以近似的认为变化是线性的,因此满足叠加原理。
至于动态和静态的问题,其实就是叠加原理,对三极管来说,提供的电压包括直流和交流电压的叠加。由于动态信号相对较小,因此提供给三极管的电压就在静态工作点附近变化,可以近似的认为变化是线性的,因此满足叠加原理。
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