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三极管放大电路课程设计

三极管放大电路课程设计
(电子1202班杨云鹏 0121209330224)
参考资料:《晶体管电路设计》【日】铃木雅臣著
《电子设计从零开始》
9013的相关介绍:
9013是一种NPN型硅小功率的三极管它是非常常见的晶体三极管,在收音机以及各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,它是NPN型小功率三极管. 主要
用于低频放大与电子开关。

参数:
结构 NPN 材料与极性:SI-NPN 引脚:1 发射极2 基极3 集电
极。

集电极发射极电压25V; 集电极基极电压45V ;发射极基极电压
5V ;集电极电流Ic Max 0.5A; 耗散功率0.625W ;工作温度-55℃
+150℃;特征频率150MHz。

课题要求:设计电压放大倍数为100倍的三极管放大电路;并且能够带动8欧和4千欧的负载。

电路设计:用2个9013三极管和一个8050pnp型三极管,前一个作为共射放大电路,放大倍数为50dB,但空载时输出电阻太大,无法带动负载为8欧的喇叭,所以后面加一个推挽型射极跟随器,不会降低放大倍数,但可使空载时输出电阻变的很小一般为几欧到十几欧,可带动8欧的喇叭。

电路设计图:
电路仿真输入输出波形:
实际测量:
Vce 2.563 0.123 11.6 Vbe 0.462 0.484 0.368
Ic 1.187 1.698 4.5*10-7 状态稳定波形截止失真无增益
出现故障及解决方法
1,在仿真的时候,出现了输出信号饱和失真和截止失真、增益不够、波形变形以及不能带动小负载的现象。

解决方法:通过改变rc与re以及偏执电阻的阻值来不断的计算和调整,并加上了推挽式跟随器。

最终得到了符合的波形
总结
在设计这次的BJT放大电路的过程中,我较熟练地运用了模电中的三极管放大,射极跟随器,推挽型射极跟随器以及差分放大电路和负反馈等知识。

但是设计出的实物与实验要求相比还有比较大的差距。

4千欧负载时三极管放大增益较符合,但是8欧的负载时信号衰减过大,不能符合设计要求。

在不断地探索与试验中更深的理解了三极管放大电路中各电阻阻值变化对增益的影响。

在今后学习中需再接再厉,并吸取这次的经验与教训。

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