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根本共射极扩大电路电路剖析

本站为您提供的基本共射极放大电路电路分析,基本共射极放大电路电路分析
3.2.1 基本共射放大电路
  1. 放大电路概念:基本放大电路一般是指由一个三极管与相应元件组成的三种基

根本共射极扩大电路电路剖析

3.2.1 根本共射扩大电路


  1. 扩大电路概念:根本扩大电路一般是指由一个三极管与相应元件组成的三种根本组态扩大电路。
  a.扩大电路首要用于扩大弱小信号,输出电压或电流在起伏上得到了扩大,输出信号的能量得到了加强。
  b.输出信号的能量实际上是由直流电源供给的,通过三极管的操控,使之转换成信号能量,供给给负载。
     
  2. 电路组成:(1)三极管T;
        (2)VCC:为JC供给反偏电压,一般几~ 几十伏;
         (3)RC:将IC的改变转换为Vo的改变,一般几K~几十K。
          VCE=VCC-ICRC  RC ,VCC 同属集电极回路。
        (4)VBB:为发射结供给正偏。
        
        (6)Cb1,Cb2:耦合电容或隔直电容,其作用是通沟通隔直流。
        (7)Vi:输入信号
        (8)Vo:输出信号
        (9)公共地或一起端,电路中每一点的电位实际上都是该点与公
          共端之间的电位差。图中各电压的极性是参阅极性,电流的
          参阅方向如图所示。
   

  3. 共射电路扩大原理
   


  4. 扩大电路的首要技术指标
    扩大倍数/输入电阻Ri/输出电阻Ro/通频带
  (1) 扩大倍数
   
  (2) 输入电阻 Ri
    
  (3) 输出电阻Ro
   
    
  (4) 通频带
    
  
  问题1:扩大电路的输出电阻小,对扩大电路输出电压的稳定性是否有利?
  问题2:有一个扩大电路的输入信号的频率成分为100 Hz~10 kHz,那么扩大电路的通频带应怎么挑选?假如扩大电路的通频带比输入信号的频带窄,那么输出信号将发作什么改变?


3.2.2 扩大电路的图解剖析法


 1. 直流通路与沟通通路
   静态:只考虑直流信号,即Vi=0,各点电位不变(直流作业状况)。
   动态:只考虑沟通信号,即Vi不为0,各点电位改变(沟通作业状况)。
   直流通路:电路中无改变量,电容相当于开路,电感相当于短路。
   沟通通路:电路中电容短路,电感开路,直流电源对公共端短路。
   扩大电路树立正确的静态,是确保动态作业的条件。剖析扩大电路必需求正确地区别静态和动态,正确地区别直流通道和沟通通道。
  直流通路
    
  沟通通路
    


 2. 静态剖析
  


 例3.2.1:电路及参数如图,求Q点值
   
    


 例3.2.2:电路及参数如图,求Q点值
   
    
      
   


  (2) 静态作业点的图解剖析
  
  
  
  
  
  评论:电路参数改变对Q点的影响
  
  
  


 3. 动态剖析
     
  截止失真:因为扩大电路的作业点达到了三极管的截止区而引起的非线性失真。关于NPN管,输出电压表现为顶部失真。
     
  饱满失真:因为扩大电路的作业点达到了三极管的饱满区而引起的非线性失真。关于NPN管,输出电压表现为底部失真。留意:关于PNP管,因为是负电源供电,失真的表现形式,与NPN管正好相反。
     


  沟通负载线
    
  


  最大不失真输出:扩大电路要想取得大的不失真输出起伏,需求
  
  
  输出功率和功率三角形
    
  作业  3.2.1 3.2.2 3.3.4 3.3.6


3.2.3 扩大电路的小信号模型剖析法


  图解法的适用范围:信号频率低、起伏 较大的状况。
  假如电路中输入信号很小,可把三极管特性曲线在小范围内用直线替代,从而把扩大电路当作线性电路处理——微变等效电路。
  1.三极管能够用一个模型来替代。
  2.关于低频模型能够不考虑结电容的影响。
  3.小信号意味着三极管在线性条件下作业,微变也具有线性相同的意义。
 
 1. h参数等效电路
    
    

 2. 三极管共射h参数等效电路
   
  
  
  参数的物理意义
    
    
   


  三极管共射简化h参数等效电路
    


3.2.3 根本共射电路剖析核算


 1. 核算电压扩大倍数Av
   


 2. 核算输入电阻 Ri
        
  
  
  
  


 例3.2.3:求Av ,R i,Ro
   
   
    

 例3.2.4
  
    
  
  
  

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