在静态情况下,温度升高IC由于基极电位的增加VB电流增量基本固定Re产生负反馈,迫使IC保持Q点稳定,自动下降。Re负反馈越大,稳定性越好。但Re过大,输出动态范围过大(ΔVCE)变小,容易引起失真。Rb1、Rb2愈小,VB愈稳定。但它们太小会降低放大能力。在工程设计中,应综合考虑电阻值的影响。
三极管放大电路原理 1、放大电路的组成和各部件的作用 Rb和Rc:提供适当的偏置——发射结正偏,集电结反偏。C1、C二是隔直(耦合)电容,隔直流通交流。
共射放大电路Vs,Rs:信号源电压及内阻;RL:负载电阻会改变集电极电流△ic转换为集电极和发射极之间的电压变化△VCE
二是放大电路的基本工作原理 静态(Vi=0,假设工作在放大状态)分析,又称直流分析,计算三极管的电流和极间电压值,应采用直流通路(电容开路)。 基极电流:IB=IBQ=(VCC-VBEQ)/Rb集电极电流:IC=ICQ=βIBQ集-射间电压:VCE=VCEQ=VCC-ICQRc动态(vi≠0)分析:
放大电路对信号的放大来实现放大电路对信号的放大,实际上是一种能量转换器。 三、构成放大电路的基本原则 放大电路必须有适当的静态工作点:直流电源的极性与三极管的类型相匹配,电阻设置应与电源相匹配,以确保设备在放大区域工作。输入信号可以有效地添加到放大器件的输入端,使三极管输入端的电流或电压与输入信号成比例变化,三极管放大后的输出信号(如ic=β*ib)负载上的输出电压信号应能有效转换。 电压传输特性和静态工作点 1、单管放大电路的电压传输特性 图解分析:
输出回路方程:
输出特性曲线:
AB段:截止区对应于输出特征曲线iB<0的部分。 BCDEFG段:放大区 GHI段:饱和区
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