我回答第二个问题吧
也可以像你说的那样理解,毕竟

多级放大器
为了减小对输入信号的影响,第一级放大器的
输入电阻
就很大,而为了带足够大的负载减小自身的损耗在最后一级输出电阻的阻值就很小。对于单级放大器来说,在找输入电阻时,还有一句话你没写,就是去掉信号源后,从左边往右边看进去所得到得到得
交流回路
等效电阻
,而输出电阻是去掉
负载电阻
,从右边往左边看进去所得到得到得交流回路等效电阻,由于放大器之间属于串联,所以第一级放大器输入电阻是很大的,而最后一级放大器的输出电阻有很小
含有场效应管和三极管的组合例题的放大电路动态分析
第一级射极输出器放大倍数AU1=1;
第二级放大倍数AU2=-贝塔2×RC2/RBE2,其中RBE2=1K,所以AU2=50×2K/1K=-100。
总的放大倍数AU=AU1×AU2=1×(-100)=-100。
输入电阻=RB1//(RBE+贝塔RE)=300K//(1K+50×4K)=300//201K=120K
计算中三极管的rbe1和rbe2都是直接利用经验数值约等于1K的结论;第一级也是直接利用发射极输出器的结论au=1做的。
(1)核实下,场效应管的参数有没有问题?不然算出的静态工作点位置不太适合放大。
运用的公式是;

Vgs=VccRG1/(RG1+RG2)-IdRs=75-51kId
Id=gmVgs
以上两式子解出的Id不太合适,因为Uds太小了,因此建议减小Rg2。
如不考虑以上因素,第二级静态偏置;
Vb=1520/80=375V
Ve=305V(Vbe取07V)
Ic≈Ie=305/1K=305mA
Vce=15-305(1+3)=28V
(2)二级放大器,
第一级增益为;
Av1=-gmRd=210=20(暂不考虑第二级负载),输出电阻10K。
第二级增益为;
K闭合,Av2=-503K//3K/rbe=-75K/1K=-75,
输入电阻60K//20K//1K,约为1K吧。
这时总的放大倍数Av=Av1Av21/(1+10)=20751/11=1364
[1/(1+10)]是考虑前级输出电压在后级分到的电压。弥补刚才没考虑后级负载的问题。后同。
K断开,Av2=-503K//3K/[rbe+(1+β)1K]=-75/52=-144

此时输入电阻60K//20K//52K=1164K
这时总的电压增益Av=Av1Av21164/(1164+10)=20144054=1556
(3)总输入电阻Ri=47M+200K//200K=471M
输出电阻Ro=3K
(4)Vc电位约为9V,Vce=28V,输出电位向上(截止点)有6V的移动区间,而向下(饱和点)仅21V的移动区间,所以电路先出现饱和失真。不失真电压幅度为21V。(考虑饱和压降07V)


