三極體放大器,三極體三种放大電路的特點比較????

時間 2022-04-16 21:00:14

1樓:無畏無知者

1)us=0,ubq = vcc - ( i' + ibq)*rb  ;

ubq = rs*i' = 0.7v;解得 ibq;

那麼 ubq = 0.7v,icq = β*ibq , ucq = vcc - icq*rc;

2)rbe = rbb + 26mv/ibq;那麼 au =  β*(rc//rl)/rbe;

3)ri = rbe//rb,ro =rc;

2樓:

由於共射放大電路的輸入阻抗高,可以直接連線要放大的訊號源,然後利用共基放大電路的「沃爾曼化」消除「密勒效應」,提高頻寬,最後通過共集放大電路連線負載,因為共集放大電路的輸出阻抗低,充當一個buffer,可以帶動重負載。

3樓:

我之前回答過兩個關於三極體的問題,

第一個是:三極體的三個工作狀態以及應用;

第二個是:如何判斷三極體的三個放大電路。感興趣的朋友可以翻閱我的回答記錄。

今天再對這個問題總結一下。

1. 三極體的三個工作狀態

三極體有三個工作狀態,分別是飽和狀態、截止狀態和放大狀態。如下圖所示。

截止區和飽和區位於兩個極端的位置。

2. 截止、飽和狀態的應用

截止區顧名思義就是三極體處於截止狀態,發射結兩端的電壓小於pn結的導通電壓,基極電流為零,集電極和發射極之間相當於開關的斷開狀態,三極體截止。

飽和區就是uce電壓降很小,基本處於導通狀態,三極體導通。

以上兩種狀態主要應用於數位電路中,利用三極體的導通和截止就可以實現三極體控制電路通斷的目的,即三極體相當於開關。

如上圖:

1) 當in為高電平時,三極體導通,out為0;

2) 當in為低電平時,三極體截止,out為1;

以上就是三極體的飽和、截止的典型應用。

3. 放大狀態及應用

三極體工作於放大狀態時,三極體的發射結正向偏置,集電結反向偏置,基極電流的大小被集電極放大β倍,從而使三極體具有了電流放大作用。

三極體的放大狀態通常被用在類比電路中,起到小訊號控制大訊號的作用,即相當於小訊號被放大。通常有三種應用:共集電極放大電路、共發射極放大電路和共基極放大電路。

三極體三种放大電路的特點比較???? 5

4樓:匿名使用者

1、區別:基極電流ib=ec/rb ec是電源電壓,rb是基極偏流電阻。根據電路的直流通路電壓平衡方程:

ec=ic*rc+vce。放大狀態:ic*rc=vce。

截止狀態:ic*rc=0。

2、區別:共射放大電路 _ 電壓增益:較大,與vo反相。

電流放大:有電流放大大。輸入電阻:

適中。輸出電阻:較大。

應用情況:頻帶較窄,常作為低頻放大單元。

3、區別:共集放大電路_電壓增益:與vo同相,具電壓跟隨特性 電流放大:

有電流放大大 。輸入電阻:最大 。

輸出電阻:最小 。應用情況:

常用於電壓放大的輸入、輸出級。

5樓:月亮心

共射放大電路 _ 電壓增益:較大,與vo反相 電流放大:有電流放大大 輸入電阻:適中 輸出電阻:較大 應用情況:頻帶較窄,常作為低頻放大單元

共集放大電路_電壓增益: 與vo同相,具電壓跟隨特性 電流放大:有電流放大大 輸入電阻:最大 輸出電阻:最小 應用情況:常用於電壓放大的輸入、輸出級

共基放大電_電壓增益:較大,與vo同相 電流放大:無電流放大大 輸入電阻:小 輸出電阻::較大 應用情況:在三種組態中其頻率特性最好,常用於寬頻放大

6樓:步傲柔彭翰

三極體的三種基本電路的接法和特點、一般電子書籍都有,如

無線電,電子世界,電子報等。現畫一張共發射極的圖給你作參考。

三極體放大電路具體是怎麼計算的?

7樓:她是我的小太陽

三極體放大電路計算

一、共發射極放大電路

(一)電路的組成:電源vcc通過rb1、rb2、rc、re使晶體三極體獲得合適的偏置,為三極體的放大作用提供必要的條件,rb1、rb2稱為基極偏置電阻,re稱為發射極電阻,rc稱為集電極負載電阻,利用rc的降壓作用,將三極體集電極電流的變化轉換成集電極電壓的變化,從而實現訊號的電壓放大。與re並聯的電容ce,稱為發射極旁路電容,用以短路交流,使re對放大電路的電壓放大倍數不產生影響,故要求它對訊號頻率的容抗越小越好,因此,在低頻放大電路中ce通常也採用電解電容器。

vcc(直流電源):            使發射結正偏,集電結反偏;向負載和各元件提供功率

c1、c2(耦合電容):         隔直流、通交流;

rb1、rb2(基極偏置電阻):  提供合適的基極電流

rc(集極負載電阻):      將 dic duc ,使電流放大 電壓放大

re(發射極電阻):          穩定靜態工作點「q 」

ce(發射極旁路電容):      短路交流,消除re對電壓放大倍數的影響

(二)直流分析:開放大電路中的所有電容,即得到直流通路,如下圖所示,此電路又稱為分壓偏置式工作點穩定直電流通路。電路工作要求:i1 ?(5~10)ibq,ubeq  838電子

求靜態工作點q:

方法1.估算

工作點q不穩定的主要原因:vcc波動,三極體老化,溫度變化穩定q點的原理:

方法2.利用戴維寧定理求 ibq

(三)效能指標分析

將放大電路中的c1、c2、ce短路,電源vcc短路,得到交流通路,然後將三極體用h引數小訊號電路模型代入,便得到放大電路小訊號電路模型如下圖所示。

1.電壓放大倍數

2.輸入電阻計算

3.輸出電阻 ro = rc

沒有旁路電容ce時:

8樓:匿名使用者

r1=24k, r2=1.5k, r3=1k, rl=2k.

三極體的特性表是決定它靜態電壓(vce) 對電流(ic) 的關係. 而靜態電流放大係數則是三極體放大器必需的設計引數.

若看基極的偏壓, va=12v x [1.5/(1.5+24)] = 0.7v.

三極體正向偏壓最少要0.6v 才導通, 令集電極電流(=基極電流 x 電流放大係數) 流通, 假設電流放大係數是50, vbe=0.6v, 則三極體發射極電流(約等於集電極電流)=(0.

7-0.6)v / 1k=0.1ma.

故此基極電流 ib = ic /電流放大係數 = 0.1 / 50 = 0.002ma.

開路電壓ua=[r2/(r1+r2)]ucc-ube=[8.2/(20+8.2)]x12v-0.7v=3.489v-0.7v=2.789v。

r1//r2=8.2//20k=5.8156k

ib=ua/(r1//r2+βr3)

假設電晶體β=100,則

基極電流ib=2.789v/(5.8156k+100x1k)=2.789v/105.8156k=0.0264ma

集電極電流ic=βib=100x0.0264ma=2.64ma

集電極電壓uc=ucc-rlic=12-2kx2.64ma=6.72v

若電晶體β不是100,你可將β值代到上邊再計算ib、ic和uc

9樓:

三極體的be結,和電阻r2並聯,二者的電壓相等。當r2兩端的電壓ui達到be結開啟電壓之後,三極體就會導通。

10樓:電子

具體怎麼計算可以參考一下「電子online」的三極體教程。這裡是**:三極體引數計算教程

11樓:一葉扁舟輕輕地

ib=/(r1//r2+βr3)

先看靜電壓[r2/(r1+r2)]ucc-ube=[1.5/(24+1.5)]x12v-0.7v=0.706v-0.7v=0.006v,近似為零。

靜電壓近似為零,所以基極電流ib就很小了。

您這個電路中的r2標錯了,不是1.5k,而應是15k。

您把r2阻值核對了,再告訴電晶體β值,才能繼續計算ib。

三極體放大電路

12樓:知無不道

不矛盾啊,首先糾正一下vcc給電路的不是直流訊號而是讓電路正常工作的直流電壓,當輸入訊號電壓ui時,ui的變化引起三極體基極電流的變化(實際ui是疊加在三極體基極直流偏置電壓之上的交流分量),由於三極體的放大作用ic就以基極電流的β倍在變化,此變化的電流又引發了rc上的壓降變化,自然輸出電壓uce就會隨之變化了,這就是三極體放大電路的工作過程。

13樓:墨溟棋媌

首先要明白三極體放大的是電流,就是把基極電流放大β倍成為集電極電流。看一下交流等效電路就知道了,訊號源電流首先分流為基極交流電流,基極交流電流放大β倍成為集電極交流電流,集電極交流電流經rc、rl分流為負載電流。

所以說三極體放大電路放大的是電流,大電流注入負載電阻,形成大電壓。

14樓:雨禾知春

三極體放大的是電流,就是把基極電流放大β倍成為集電極電流。看一下交流等效電路就知道了,訊號源電流首先分流為基極交流電流,基極交流電流放大β倍成為集電極交流電流,集電極交流電流經rc、rl分流為負載電流。

三極體放大電路請教

15樓:豐小凝

1:輸入級偏置電路不通,前一是自偏置,輸入電阻不通

2:輸出結構不同,第一種是直接集電極輸出的,第二種帶re電流負反饋(穩定靜態工作點),增益約為rc/re

16樓:匿名使用者

這兩個電路都是共發射極電路,第一圖的電路是最簡單的電路形式,由vcc通過r2給三極體q1提供直流靜態工作點;而第二圖增加了發射極負反饋電阻r6,q2的晶體工作點也改由和r4和r5的分壓提供基極電壓來提供。具體計算公式:圖一,ib=(vcc-0.

7)/r2;圖二,ib=[r5*vcc/(r4+r5)-0.7]/r6。

增加了負反饋以後,一方面會使電路的效能更穩定一些,對溫漂有一定的抑制作用,另一方面,圖一的基極靜態電位只有0.7v左右,在輸入訊號幅值稍大的情況下就容易出現負半周截止失真,而圖二由於有了發射極負反饋電阻,,發射極和基極的靜態電位都被提高,可以增大輸入訊號的動態範圍而不易出現失真。

至於發射極負反饋電阻對電路增益的影響,完全可以通過增大集電極電阻r3的阻值來補償,是不必擔心的。

17樓:匿名使用者

後一個電路圖靜態工作點更穩定,r6為負反饋電阻,也使工作更穩定。這兩個電路功能上的差別,就是穩定性上的差別。負反饋還有很多好處。

基本上所有的電子元件(像真空管、電晶體、mosfet)都有一部份非線性的特性,使用負反饋可以提高線性度,不過會犧牲一些增益。假設有一個放大器在某一頻率範圍內的開路增益太大,不配合負反饋時,該頻率範圍的回授訊號會特別大。若配合負反饋使用時,因為回授訊號來自於輸出端,該頻率範圍的回授訊號也會特別的大,和輸入訊號相減後,可以緩和該頻率範圍輸出訊號的變化。

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