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    共發(fā)射極放大電路分析

    發(fā)布時間:2019-03-08 責(zé)任編輯:wenwei

    【導(dǎo)讀】在共發(fā)射極放大電路中,輸入信號是由三極管的基極與發(fā)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(fā)射極獲得。因為對交流信號而言,(即交流通路里)發(fā)射極是共同端,所以稱為共發(fā)射極放大電路。
     
    一、共發(fā)射極組態(tài)基本放大電路的組成
     
    共射組態(tài)基本放大電路如圖所示。
     
    共發(fā)射極放大電路分析
    共射組態(tài)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(zhuǎn)換為電壓輸出。
     
    偏置電路UCC(Vcc),RB--使三極管工作在線性區(qū)。
     
    耦合電容C1,C2—起隔直作用,輸入電容C1保證信號加到發(fā)射結(jié),不影響發(fā)射結(jié)偏置。輸出電容C2保證信號輸送到負載,不影響集電結(jié)偏置。
     
    (2) 靜態(tài)和動態(tài)
     
    靜態(tài)—ui=0 時,放大電路的工作狀態(tài),也稱直流工作狀態(tài)。
     
    動態(tài)—ui≠0 時,放大電路的工作狀態(tài),也稱交流工作狀態(tài)。
     
    放大電路建立正確的靜態(tài),是保證動態(tài)工作的前提。分析放大電路必須要正確地區(qū)分靜態(tài)和動態(tài),正確地區(qū)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(shè)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(fā)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(tài)分析
     
    1、靜態(tài)工作狀態(tài)的計算分析法
     
    根據(jù)直流通路圖5-2(a)可對放大電路的靜態(tài)進行計算
     
    共發(fā)射極放大電路分析
     
    IB、IC和UCE這些量代表的工作狀態(tài)稱為靜態(tài)工作點,用Q表示。
     
    2、用圖解法求靜態(tài)工作點
     
    放大電路靜態(tài)工作狀態(tài)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(shù)IB、IC和UCE。
     
     
    共發(fā)射極放大電路分析
    放大電路靜態(tài)工作狀態(tài)的圖解分析
     
    3. 動態(tài)分析
     
    微變等效電路法和圖解法是動態(tài)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(jié)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(fā)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(fā)射極放大電路分析
     
    (2) 動態(tài)性能指標計算
     
    共發(fā)射極放大電路分析
     
    共發(fā)射極交流基本放大電路如下圖(a)所示。
     
    共發(fā)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(shù)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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