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      共發射極放大電路分析

      發布時間:2019-03-08 責任編輯:wenwei

      【導讀】在共發射極放大電路中,輸入信號是由三極管的基極與發射極兩端輸入的(在原圖里看),再在交流通路里看,輸出信號由三極管的集電極和發射極獲得。因為對交流信號而言,(即交流通路里)發射極是共同端,所以稱為共發射極放大電路。
       
      一、共發射極組態基本放大電路的組成
       
      共射組態基本放大電路如圖所示。
       
      共發射極放大電路分析
      共射組態交流基本放大電路
       
      (1) 基本組成
       
      三極管T--起放大作用。
       
      負載電阻RC,RL--將變化的集電極電流轉換為電壓輸出。
       
      偏置電路UCC(Vcc),RB--使三極管工作在線性區。
       
      耦合電容C1,C2—起隔直作用,輸入電容C1保證信號加到發射結,不影響發射結偏置。輸出電容C2保證信號輸送到負載,不影響集電結偏置。
       
      (2) 靜態和動態
       
      靜態—ui=0 時,放大電路的工作狀態,也稱直流工作狀態。
       
      動態—ui≠0 時,放大電路的工作狀態,也稱交流工作狀態。
       
      放大電路建立正確的靜態,是保證動態工作的前提。分析放大電路必須要正確地區分靜態和動態,正確地區分直流通路和交流通路。
       
      (3) 直流通路和交流通路
       
      放大電路的直流通路和交流通路如下圖中(a),(b)所示。
       
      直流通路,即能通過直流的通路。從C、B、E向外看,有直流負載電阻、 Rc 、RB。
       
      交流通路,即能通過交流的電路通路。如從C、B、E向外看,有等效的交流負載電阻、 Rc//RL、 RB。
       
      直流電源和耦合電容對交流相當于短路。因為按迭加原理,交流電流流過直流電源時,沒有壓降。設C1、 C2 足夠大,對信號而言,其上的交流壓降近似為零,在交流通路中,可將耦合電容短路。
       
      共發射極放大電路分析
      基本放大電路的直流通路和交流通路
       
      二.靜態分析
       
      1、靜態工作狀態的計算分析法
       
      根據直流通路圖5-2(a)可對放大電路的靜態進行計算
       
      共發射極放大電路分析
       
      IB、IC和UCE這些量代表的工作狀態稱為靜態工作點,用Q表示。
       
      2、用圖解法求靜態工作點
       
      放大電路靜態工作狀態的圖解分析如下圖所示。
       
      (1) 在輸出特性曲線X軸及Y軸上確定兩個特殊點—UCC和UCC/Rc,即可畫出直流負載線。
       
      (2)由式UBE =UCC-IBRb 在輸入特性曲線上,作出輸入負載線,兩線的交點即是Q。
       
      (3)得到Q點的參數IB、IC和UCE。
       
       
      共發射極放大電路分析
      放大電路靜態工作狀態的圖解分析
       
      3. 動態分析
       
      微變等效電路法和圖解法是動態分析的基本方法。
       
      (1) 微變等效電路的建立
       
      ① 三極管等效為一個線性元件。
       
      ② 對于低頻模型可以不考慮結電容的影響。
       
      晶體管的輸入、輸出特性曲線見下圖(a)、圖5-4(b)。
       
      共發射極放大電路分析
       
      其輸入回路的等效電路如下圖所示。 
       
      共發射極放大電路分析
       
      (2) 動態性能指標計算
       
      共發射極放大電路分析
       
      共發射極交流基本放大電路如下圖(a)所示。
       
      共發射極放大電路分析
      共射放大電路及其微變等效電路
       
      電壓放大倍數Av
       
      Av = = -βRL'' / rbe
       
      輸入電阻ri
       
      ri = = rbe // Rb1// Rb2≈rbe = rbb'' +(1+β)26 / IE =300Ω+(1+β)26/ IE
       
      輸出電阻Ro
       
      Ro = rce∥Rc≈Rc
       
       
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