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共射放大电路

发布时间:2012/9/6 20:10:42 访问次数:1254

    1.固定偏置放大电路
    固定偏置放大电路的QFS-S202FIDZD-A-32V2A结构如图14-12所示。当电路接通时,就有/B和/C产生,/B是固定不变的,且有/B=(VCC- UBE)/RB, UBE=0.6—0.7V,因此/B—VCC/RB。由于/c=卢×名,/C受/B控制变化。/E=七+/C,是这3个电流是一定要满足的。集电极电流流过Rc产生压降,集电极电压为Uc=Vcc-/c×Rc。

            
    2.放大电路的电压放大工作原理
    在输入端加上正弦波信号源后,信号源电压以通过电容器G、三极管的B-E结形成的回路,产生信号电流,B,信号电流是随信号内容变化的。
    在信号电压的正半周,信号电流,B流过电容器Cl、三极管的B-E结回到信号源的负极,对电容器Cl充电(电容器对高频信号呈现为低电阻),其充电电流就是信号电流,B,加到/B上使基极电流增大为儿=/B+/B。由三极管的电流放大原理可知,集电极电流也增大,集电极电流增大为/c=)f3×儿,集电极电压为Uc=Vcc-/c×Rc。这里,五、/、五表示放大电路末加交流输入信号状态下的电流,在放大电路加入交流后,放大电路就会出现交流信号/B. /c.A。此时,各极上的电流及电路上的电压均有交流和直流两部分组成。
    是三极管的放大系数,为三极管集电极电流与基极电流之比,i表示三极管放大能力越强。
    在信号电压的负半周,信号电流,B使启减小,从而使三极管的基极电流减小。同时集电极电流/C也减小、集电极电压跟着减小。
    可见,基极电流变化了,集电极电压也变化了,这就是三极管的电流和电压放大原理。
    这里还要注意,集电极输出的信号波形与输入信号波形是相反的,也就是呈反相,所以该放大器又称为反相放大器。
    这种放大电路由于基极偏置电流是由固定电阻兄提供的,尾的阻值确定后,/B和/C就确定了,即/B=VCC/RB,所以属固定偏压放大电路。另外,环境温度变化、电源电压波动、元件老化等因素,都会使原来设置好的静态工作点(偏置电流)发生改变,从而影响放大器的正常工作。比如,温度上升时,三极管的穿透电流增大,会导致电路不能正常工作。

    1.固定偏置放大电路
    固定偏置放大电路的QFS-S202FIDZD-A-32V2A结构如图14-12所示。当电路接通时,就有/B和/C产生,/B是固定不变的,且有/B=(VCC- UBE)/RB, UBE=0.6—0.7V,因此/B—VCC/RB。由于/c=卢×名,/C受/B控制变化。/E=七+/C,是这3个电流是一定要满足的。集电极电流流过Rc产生压降,集电极电压为Uc=Vcc-/c×Rc。

            
    2.放大电路的电压放大工作原理
    在输入端加上正弦波信号源后,信号源电压以通过电容器G、三极管的B-E结形成的回路,产生信号电流,B,信号电流是随信号内容变化的。
    在信号电压的正半周,信号电流,B流过电容器Cl、三极管的B-E结回到信号源的负极,对电容器Cl充电(电容器对高频信号呈现为低电阻),其充电电流就是信号电流,B,加到/B上使基极电流增大为儿=/B+/B。由三极管的电流放大原理可知,集电极电流也增大,集电极电流增大为/c=)f3×儿,集电极电压为Uc=Vcc-/c×Rc。这里,五、/、五表示放大电路末加交流输入信号状态下的电流,在放大电路加入交流后,放大电路就会出现交流信号/B. /c.A。此时,各极上的电流及电路上的电压均有交流和直流两部分组成。
    是三极管的放大系数,为三极管集电极电流与基极电流之比,i表示三极管放大能力越强。
    在信号电压的负半周,信号电流,B使启减小,从而使三极管的基极电流减小。同时集电极电流/C也减小、集电极电压跟着减小。
    可见,基极电流变化了,集电极电压也变化了,这就是三极管的电流和电压放大原理。
    这里还要注意,集电极输出的信号波形与输入信号波形是相反的,也就是呈反相,所以该放大器又称为反相放大器。
    这种放大电路由于基极偏置电流是由固定电阻兄提供的,尾的阻值确定后,/B和/C就确定了,即/B=VCC/RB,所以属固定偏压放大电路。另外,环境温度变化、电源电压波动、元件老化等因素,都会使原来设置好的静态工作点(偏置电流)发生改变,从而影响放大器的正常工作。比如,温度上升时,三极管的穿透电流增大,会导致电路不能正常工作。

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9-6共射放大电路
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