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文档简介
1、三极管三种电路的特点 1 共发射极电路特点 共射极电路又称反相放大电路,其特点为电压增益大,输出电压与输入电压反相,低频性 能差,适用于低频、和多级放大电路的中间级 共发射极放大电路 共发射极的放大电路,如图2所示。 图2共发射极放大电路 因具有电流与电压放大增益,所以广泛应用在放大器电路。其电路特性归纳 如下: 输入与输出阻抗中等(Ri约1k5k; RO约50k)。 电流增益: 禺*二令1 电压增益: TT7 负号表示输出信号与输入信号反相(相位差180。o *卫二比丄二仔 功率增益: 功率增益在三种接法中最大。 共发射极放大电路偏压 Cl tr V:输入信号 图4自给偏压方式 又称为基极偏
2、压电路,最简单的偏压电路,稳定性差,容易受B值的变动影响,温 度每升高10C时,逆向饱和电流ICO增加一倍。温度每升高C时,基射 电压VBE减 少2.5mV, B随温度升高而增加(影响最大)。 Ovcc 图5带电流反馈的基极偏压方iF 三极管发射极加上电流反馈电阻,特性有所改善,但还是不太稳定 图6分压式偏置电路 此为标准低频信号放大原理图电路,其R1 (下拉电阻)及R2为三极管偏压 电 阻,为三极管基极提供必要偏置电流,R3为负载电阻,R4为电流反馈电阻(改 善特 性),C3为旁路电容,C1及C3为三极管输入及输出隔直流电容(直流电受 到阻 碍),信号放大值则为R3/R4倍数设计上注意:三极
3、管Ft值需高于信号放大值与工作 频率相乘积,选择适当三极管集电极偏压、以避免大信号上下顶部失真 注意C1及C3的容量大小对低频信号(尤其是脉波)有影响在R4并联一个C2,放大 倍数就会变大。而在交流时C2将R4短路。 为什么要接入R1及R4? 因为三极管是一种对温度非常敏感的半导体器件,温度变化将导致集电极电 流的明显改变。温度升高,集电极电流增大;温度降低,集电极电流减小。这将 造成静 态工作点的移动,有可能使输出信号产生失真。在实际电路中,要求流过R1和R2串联 支路的电流远大于基极电流IBo这样温度变化引起的IB的变化,对基极电位就没有多大 的影响了,就可以用R1和R2的分压来确定基极电
4、位。采用分压偏置以后,基极电位 提高,为了保证发射结压降正常,就要串入发射极电阻R4。 R4的串入有稳定工作点的作用。如果集电极电流随温度升高而增大,则发射极对 地电位升高,因基极电位基本不变,故UBE减小。从输入特性曲线可知,UBE的减小 基极电流将随之下降,根据三极管的电流控制原理,集电极电流将 下降,反之亦然。这 就在一定程度上稳定了工作点。分压偏置基本放大电路具有稳定工作点的作用,这个电 路具有工作点稳定的特性。当流过R1和R2串联支路 的电流远大于基极电流IB (般大于十倍以上)时,可以用下列方法计算工作 点的参数值 厂 =%c尺】 2 4 9 U;eq =%-心尽 2.共集电极电路
5、特点 共集电极电路又称射极输出器、电压跟随器,其特点是:电压增益小于1而又近 似等于1,输出电压与输入电压同相,输入电阻高,输出电阻低,常用于多级放 大电路的输入级、输出级或缓冲级。共集电极放大电路,如图3所示, 图3 共集电极放大电路 高输入阻抗及低输出阻抗的特性可作阻抗匹配用,以改善电压信号的负载 效应。其电路特性归纳如下: 输入阻抗高(Ri约20k );输出阻抗低(RO约20 )。 电流增益: = #+ 1 3 厶 r- 电压增益等于1,表示射极的输出信号追随着基极的输入信号,所以共集极 放大器又称为射极随耦器(emitter follower )。功率增益Ap = Al XAv 功率增
6、益低。 3 共基极电路特点 电路特点:输出电压与输入电压同相,输入电阻底,输出电阻高,常用于高频或宽频带 电路。 三极管共基极放大电路及特性介绍 共基极(CommorvBase Configuration )的基本放大电路,如图1所示, 图1 主要应用在高频放大或振荡电路,其低输入阻抗及高输出阻抗的特性也可 作阻抗匹配用。电路特性归纳如下:输入端(EB之间)为正向偏压,因此输入 阻抗低 (约20-200欧);输出端(CB之间)为反向偏压,因此输出阻抗高(约100k 1M ) o 电流增益: -二懸i出哉壓二=甩二乂昱 厂輸入崔壓 可_丁可r t 虽然A小于1,但是R-/R i很大,因此电压增益相当高。 功率增益, 由于A小于1,所以功率增益不大。 三极管三种触大电路特性比较 晶俸管接法 电浹壇益丨电压曙益输入Pf
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