共基放大电路原理描述 共基电极放大电路特点
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本文目录一览:
简述基本共射放大电路的工作原理
(1) 基本组成
三极管T--起放大作用。
负载电阻RC,RL--将变化的集电极电流转换为电压输出。
偏置电路UCC(Vcc),RB--使三极管工作在线性区。
耦合电容C1,C2—起隔直作用,输入电容C1保证信号加到发射结,不影响发射结偏置。输出电容C2保证信号输送到负载,不影响集电结偏置。
(2) 静态和动态
静态—ui=0 时,放大电路的工作状态,也称直流工作状态。
动态—ui≠0 时,放大电路的工作状态,也称交流工作状态。
放大电路建立正确的静态,是保证动态工作的前提。分析放大电路必须要正确地区分静态和动态,正确地区分直流通路和交流通路。
(3) 直流通路和交流通路
放大电路的直流通路和交流通路如下图中(a),(b)所示。
直流通路,即能通过直流的通路。从C、B、E向外看,有直流负载电阻、 Rc 、RB。
交流通路,即能通过交流的电路通路。如从C、B、E向外看,有等效的交流负载电阻、 Rc//RL、 RB。
直流电源和耦合电容对交流相当于短路。因为按迭加原理,交流电流流过直流电源时,没有压降。设C1、 C2 足够大,对信号而言,其上的交流压降近似为零,在交流通路中,可将耦合电容短路。
(a)直流通路 (b)交流通路
基本放大电路的直流通路和交流通路
2.静态分析
(1)静态工作状态的计算分析法
根据直流通路图5-2(a)可对放大电路的静态进行计算
IB、IC和UCE这些量代表的工作状态称为静态工作点,用Q表示。
(2)用图解法求静态工作点
放大电路静态工作状态的图解分析如下图所示。
1. 在输出特性曲线X轴及Y轴上确定两个特殊点—UCC和UCC/Rc,即可画出直流负载线。
2.由式UBE =UCC-IBRb 在输入特性曲线上,作出输入负载线,两线的交点即是Q。
3. 得到Q点的参数IB、IC和UCE。
放大电路静态工作状态的图解分析
3. 动态分析
微变等效电路法和图解法是动态分析的基本方法。
(1) 微变等效电路的建立
① 三极管等效为一个线性元件。
② 对于低频模型可以不考虑结电容的影响。
晶体管的输入、输出特性曲线见下图(a)、图5-4(b)。
(a) (b)
其输入回路的等效电路如下图所示。
图
(2) 动态性能指标计算
共发射极交流基本放大电路如下图(a)所示。
(a) 共射基本放大电路 (b)微变等效电路
共射放大电路及其微变等效电路
电压放大倍数Av
Av = = -βRL' / rbe
输入电阻ri
ri = = rbe // Rb1// Rb2≈rbe = rbb' +(1+β)26 / IE =300Ω+(1+β)26/ IE
输出电阻Ro
Ro = rce∥Rc≈Rc
共基极放大电路
三极管内电流的关系式:发射极电流=基极电流+集电极电流=(1+β)基极电流。
共基极电路,是基极作为输入、输出的公共点(交流信号接地点),输入的是发射极电流,输出的是集电极电流。即输出电流小于输入电流,没有电流放大作用。输入信号是加在正偏的发射结上,电流大,故输入阻抗很低;输出信号是反偏的集电结,阻抗很高。有较大的电压放大倍数。
共集电极电路,输入信号是加在基极-集电极之间。由于集电结是加的反偏电压,阻抗很高;也可理解是100%、很深的串联电压负反馈,使得输入阻抗极高。输出电流是发射极电流,故输出阻抗是低阻抗。
三极管共基级放大电路原理谁知道说一下?
、放大电路的组成与各元件的作用
Rb和Rc:提供适合偏置--发射结正偏,集电结反偏。C1、C2是隔直(耦合)电容,隔
直流通交流。
共射放大电路
Vs ,Rs:信号源电压与内阻; RL:负载电阻,将集电极电流的变化△ic转换为集电极与发射极间的电压变化△VCE
二、放大电路的基本工作原理
静态(Vi=0,假设工作在放大状态) 分析,又称直流分析,计算三极管的电流和极
间电压值,应采用直流通路(电容开路)。
基极电流:IB=IBQ=(VCC-VBEQ)/Rb
集电极电流:IC=ICQ=βIBQ
集-射间电压:VCE=VCEQ=VCC-ICQRc
动态(vi≠0)分析:
,,
,
,
其中。
放大电路对信号的放大作用是利用三极管的电流控制作用来实现 ,其实质上是一种能量转换器。
三、构成放大电路的基本原则
放大电路必须有合适的静态工作点:直流电源的极性与三极管的类型相配合,电阻的设置要与电源相配合,以确保器件工作在放大区。输入信号能有效地加到放大器件的输入端,使三极管输入端的电流或电压跟随输入信号成比例变化,经三极管放大后的输出信号(如ic=β*ib)应能有效地转变为负载上的输出电压信号。
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