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电路的静态工作点 单管共发射极放大电路的静态工作点

电路 2022年12月11日 17:30 15 银路电子网

今天给大家聊到了电路的静态工作点,以及单管共发射极放大电路的静态工作点相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。

本文目录一览:

静态工作点的概念是什么?

静态工作点就是交流输入信号为零时,电路处于直流工作状态,这些电流、电压的数值可用BJT特性曲线上一个确定的点表示,该点习惯上称为静态工作点Q 。

静态工作点的作用:

1、确定放大电路的电压和电流的静态值。

2、 选取合适的静态工作点可以防止电路产生非线性失真。保证有较好的放大效果。

求电路静态工作点~

1)静态工作点:

VB=[10K/(10K+40K)]12=2.4V

Ve=2.4-0.7=1.7V

Ie=1.7/2K=0.85mA≈Ic

Ib=0.85/51≈0.017mA

Vce=12-0.85(2K+2K)=8.6V

2)rbe=300+26mV/Ib=300+26/0.017=1829Ω

Av=-βRL//Rc/rbe=-50x1.2K/1.829K=-32.8

Ri=10K//40K//1.829K=1.48K

Ro=Rc=2K

什么是放大电路的静态工作点?为什么在放大电路中必须设置合适的静态工作点?

静态工作点是三极管放大电路中,三极管静态工作点就是交流输入信号为零时,电路处于直流工作状态,这些电流、电压的数值可用 BJT 特性曲线上一个确定的点表示,该点习惯上称为静态工作点 Q。

设置静态工作点的目的就是要保证在被放大的交流信号加入电路时,不论是正半周还是负半周都能满足发射结正向偏置,集电结反向偏置的三极管放大状态。

放大电路注意事项

在直流信号放大电路中,有时候为了降低噪声,直接在运放输出并接去耦电容,虽然放大的是直流信号,但是这样做是很不安全的。当有一个阶跃信号输入或者上电瞬间,运放输出电流会比较大,而且电容会改变环路的相位特性,导致电路自激振荡,这是我们不愿意看到的。

正确的去耦电容应该要组成RC电路,就是在运放的输出端先串入一个电阻,然后再并接去耦电容,这样做可以大大削减运放输出瞬间电流,也不会影响环路的相位特性,可以避免振荡。

静态工作点是什么

静态工作点是指三极管放大电路中,三极管静态工作点就是交流输入信号为零时,电路处于直流工作状态,这些电流、电压的数值可用BJT特性曲线上一个确定的点表示,该点习惯上称为静态工作点Q 。

设置静态工作点的目的就是要保证在被放大的交流信号加入电路时,不论是正半周还是负半周都能满足发射结正向偏置,集电结反向偏置的三极管放大状态。

静态工作点的确定

静态工作点是直流负载线与晶体管的某条输出特性曲线的交点。随IB的不同而静态工作点沿直流负载线上下移动。

根据式Uce=Ucc-RcIc,在Ic/Ucc图上画出直流负载线,再画出在IB情况下的晶体管输出特性曲线,交点即静态工作点。

什么是静态工作点?如何设置静态工作点

所谓静态工作点就是输入信号为零时,电路处于直流工作状态,这些直流电流、电压的数值在三极管特性曲线上表示为一个确定的点,设置静态工作点的目的就是要保证在被被放大的交流信号加入电路时,不论是正半周还是负半周都能满足发射结正向偏置,集电结反向偏置的三极管放大状态。

可以通过改变电路参数来改变静态工作点,这就可以设置静态工作点。

若静态工作点设置的不合适,在对交流信号放大时就可能会出现饱和失真(静态工作点偏高)或截止失真(静态工作点偏低)。

什么是静态工作点,其作用是什么?

静态工作点是指三极管放大电路中电路的静态工作点,三极管静态工作点就是交流输入信号为零时电路的静态工作点,电路处于直流工作状态。这些电流和电压的值可以用BJT特性曲线上的某一点来表示电路的静态工作点,该点通常称为静态工作点Q 。

静态工作点的作用电路的静态工作点

(1)确定放大器电路电压和电流的静态值。

(2)选择合适的静态工作点可以防止电路产生非线性失真电路的静态工作点,保证更好的放大效果。

设置静态工作点的目的是保证放大后的交流信号可以加入到电路中,无论是正半周还是负半周,以满足发射极结的正偏压和集电极结的反偏压。

扩展资料:

引起静态工作点不稳定的原因很多,如温度变化、元件老化、功率波动等,但最重要的是温度变化的影响:

(1)温度变化对ICEQ的影响;

(2)温度变化对发射结UBE电压的影响;

(3)温度变化对β的影响。

参考资料来源:百度百科-静态工作点

参考资料来源:百度百科-Q点

关于电路的静态工作点和单管共发射极放大电路的静态工作点的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

标签: 电路的静态工作点

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