三極體放大電路的三種接法講解,過程很複雜,結果是精華

2020-12-12 華涵機電
三極體圖

三極體共基極放大電路

1、電流增益:

I=輸出電流/輸入電流=Ic/Ie= βIb/ (1+ β)Ib= β/ (1+ β),其值小於1。

因為Ie=Ib+Ic=Ib+ βIb=(1+ β)Ib, Ic= βIb

2、電壓增益:

U= 輸出電壓/輸入電壓=Vout/Vin=R1Ic/IeRin=I × R1/Rin,雖然I小於1,但Rin為內阻,值較小,所以R1/Rin的值較大,U也比較大,電壓增益高。

3、功率增益:

P=UI=I2R1/Rin,由於I小於1,儘管R1/Rin值大,但整體功率增益小。

電路特點:

輸入端(Vin):BE之間為正向偏壓,輸入阻抗較低。

輸出端(Vout):BC之間為反向偏壓,輸出阻抗較高。

三極體共基極放大電路

三極體共發射極放大電路

因具有電流與電壓放大增益,所以廣泛應用在放大電路。

1、電流增益:

I=輸出電流/輸入電流=Ie/Ic= (1+ β)Ib/ βIb=1+ 1 /β,其值大於1。

因為Ie=Ib+Ic=Ib+ βIb=(1+ β)Ib, Ic= βIb

2、電壓增益:

U= 輸出電壓/輸入電壓=Vout/Vin=-R1Ic/IeRin=-I × R1/Rin,Rin值為內阻,值較小,所以R1/Rin的值較大,U也比較大,電壓增益高,負號表示輸出信號與輸入信號反相,相位差180°。

3、功率增益:

P=UI=I2R1/Rin,因為I大於1,R1/Rin值大,所以功率增益高。

電路特點:

輸入端(Vin): BE之間為正向偏壓,輸入阻抗小。

輸出端(Vout): BC之間為反向偏壓,輸出阻抗高。

三極體共發射極放大電路

三極體共集電極放大電路

高輸入阻抗及低輸出阻抗的特性可作阻抗匹配用,改善電壓信號的負載效應。

1、電流增益:

I=輸出電流/輸入電流=Ie/Ib= (1+ β)Ib/ Ib= 1+ β≈ β 。

因為IE=Ib+Ic=Ib+ βIb=(1+ β)Ib, Ic= βIb

2、電壓增益:

U= 輸出電壓/輸入電壓=Vout/Vin= IeR1/(VD2+R1 Ie )≈ 1,表示射極的輸入信號追隨著基極的輸入信號,所以共集電結放大器以稱變射極隨耦器。

3、功率增益:

P=UI= β ,功率效益低。

電路特點:

輸入端(Vin): BE之間為反向偏壓,輸入阻抗高。

輸出端(Vout): CE之間為正向偏壓,輸出阻抗小。

三極體共集電極放大電路

三極體三种放大電路特性比較

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    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201612/341248.htm  以下截取自裡面部分章節,如何計算共射極放大電路的各個參數。很實用。  1.Vcq為集電極的靜態工作電壓,Vcq的選取為了避免出現飽和和截止失真,使Vcq ≈ 1/2 * Vcc,Rc = 10Re;  圖1為基極分壓式共射極放大電路的直流通路