三极管放大电路基本分析

发布于:2024-07-17 编辑:匿名 来源:网络

学过模拟电子的朋友应该都熟悉三极管或场效应管的放大电路(本文所说的放大电路是指电压放大),这是模拟电子学的重点。

,但也有困难。

了解这一点很重要,但你就是无法弄清楚发生了什么。

没关系。

这次我就以三极管放大电路的三种配置为例,简单解释一下放大电路的放大倍数计算公式。

  三极管组成的放大电路基本结构可分为共发射极放大电路、共基极放大电路和共集电极放大电路三种。

  1。

共发射极放大电路  电路原理图如下:  ①。

放大系数为:A=-Rc/Re。

根据要求设计Rc和Re的值。

②.输入阻抗:Zin = beta * Re。

(R1和R2为晶体管提供偏置电压,这里暂时忽略,当然实际应用中要考虑)。

由于三极管的电路放大特性,Re转换到输入端时需要放大β倍,因此输入阻抗较高。

③.输出阻抗:Zout=Rc。

为了减小三极管的电流,降低功耗,Rc一般取较大值。

④.频率特性:由于米勒效应,晶体管基极和集电极之间的寄生电容会在放大区域扩大A倍,并反应到输入端。

因此频率特性较差,无法放大高频信号。

  2。

普通放大电路  普通放大电路的输入电阻很大,输出电阻很小,但只有电流放大能力,没有电压放大能力。

一般接近但小于1。

常见放大电路的AC 途径如下。

  乍一看,它与没有发射极电阻的共集电极放大器电路非常相似。

区别在于交流地的位置不同。

您可以自己比较一下,方便区分。

交流放大的公式为:    从公式中也可以看出,电压放大不能大于1。

通常1+β很大,再加上乘以一个很大的电阻Re',所以这个结果是接近于1。

该公式中仅Re'与上述两个放大器电路的公式不同。

其值等于Re加RL。

其他字母含义同上。

  3。

共基极放大电路  共基极放大电路的输入电阻很小,输出电阻很大,频率特性好。

然而,共基极放大电路只有电压放大能力,没有电流放大能力。

我们直接看一下。

交流路径电路图。

  这个电路看起来不奇怪吗?电流从发射极流向集电极,从共基极放大电路流出(看到电流流动感觉很奇怪,但确实是这样的),通过共发射极电路简介相信大家都应该熟悉了原理图上的四个组件。

我们直接看一下这个电路的公式:   其实这个电压放大倍数的大小和共射放大电路的发射极不接电阻时是一样的。

相同,但两者之差是一个负号。

式中各字母含义与共发射极放大电路相同,即β表示三极管的放大倍数,R L'等于R c 和R L,R b b'由基极组成引线电阻和基区本体电阻。

R b'e 的计算方法也与共射放大电路相同。

  如何判断三极管的三种工作状态  简单来说,可以根据Uce的大小来判断三极管的工作状态。

如果Uce接近电源电压VCC,三极管将工作在负载停止状态。

停止状态意味着晶体管基本不工作,Ic电流很小(约为零),因此由于R2没有电流流过,电压接近0V,因此Uce接近电源电压VCC。

  如果Uce接近0V,则晶体管工作在饱和状态。

什么是饱和状态?也就是说,Ic电流达到最大值,即使Ib增加,也不能再增加了。

  以上两种状态统称为开关状态。

除了这两种状态外,第三种状态是放大状态。

一般情况下,测得的Uce接近电源电压的一半。

如果测得 Uce 偏向 VCC,则晶体管将趋于处于负载停止状态。

如果测量Uce偏向0V,则晶体管将处于饱和状态。

  放大电路稳定工作原理  1:随着温度升高,集电极Ic增大,发射极电流Ie增大,R4两端电压IeR4增大。

Ub由分压电阻提供,Ub基本保持不变。

变化时,由于Ube=Ub-IeR4,Ube会减小,相应的基极电流Ib会减小,集电极Ic的增加会受到抑制,从而稳定集电极电流直流工作点,从而减少温升对器件的不利影响。

电路。

  2:R4反馈电阻是放大电路的关键元件。

适当增大R4阻值。

反馈越大,稳定性越好。

因此,必须根据实际电路设计进行合理选择。

为了减少R4上交流能量的损耗,增加了C3电容,将交流电旁路到地,这样可以提高放大电路的交流增益。

  3:电流负反馈偏置电路具有良好的温度稳定性。

只要选择合适的偏置电阻值并设计合理的直流工作点,放大器电路就能稳定可靠地工作。

三极管放大电路基本分析

因此,它是放大器电路中广泛使用的偏置电路。

  想要用好晶体管,就必须掌握以上三种基本配置放大电路。

三极管放大电路基本分析

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