1.共发射极基本放大电路各元件作用:

基极电源EB与基极电阻RB——使发射结处于正偏,并提供大小适当的基极电流;

集电极电源EC:为电路提供能量,并保证集电结反偏;

集电极电阻RC:将变化的电流转变为变化的电压;

耦合电容C1、C2:隔离输入、输出与放大电路直流的联系,同时使信号顺利输入、输出;

2.当无输入信号电压时,晶体管各电极都是恒定的,分别对应于输入、输出特性曲线上的一个点,称为静态工作点;

3.当加入输入信号电压后,各电极电流和电压的大小均发生了变化,都在直流量的基础上叠加一个交流量,但方向始终不变;

4.若参数选取得当,输出电压比输入电压大,即电路具有电压放大作用;输出电压与输入电压相位相差180°,即共发射极电路具有反向作用;

5.实现放大的条件:

  • 晶体管必须工作在放大区,发射结正偏,集电结反偏;
  • 正确设置静态工作点,使晶体管工作在放大区;
  • 输入回路将变化的电压转化为变化的基极电流;
  • 输出回路将变化的集电极电流转化成变化的集电极嗲呀,经电容耦合只输出交流信号;

6.共发射极放大电路特点:放大倍数高、输入电阻低、输出电阻高;

7.当温度升高时,IC将增加,使得Q点沿负载线上移,容易使晶体管T进入饱和区造成饱和失真,升值引起过热烧坏晶体管;Q点不稳定,因此需要改进偏置电路,使得温度升高IC增加时,能够自动减少IB,从而抑制Q点变化,保持Q点稳定;

8.改进偏置电路稳定Q原理:

若满足,,基极电位VB与晶体管参数无关,不受温度影响;

若满足,,集电极电流基本恒定,不随温度变化;

RE是温度补偿电阻,RE越大,对直流稳定Q的效果越好,对交流损失越大,为避免交流损失加旁路电容CE;

9.分压式偏置电路

10.放大电路的频率特性:

在中频段,由于耦合电容和发射极旁路电容的容量较大,故对中频段信号的容抗很小,可视作短路,所以可认为电容不印象交流信号的传送,放大电路的放大倍数与信号频率无关;

在低频段,由于信号的频率角度,耦合电容和发射极旁路电容容抗大,分压作用不能忽视,所以送达晶体管输入端的电压比输入信号小,放大倍数降低;

在高频段,容抗小,视作短路,C0容抗减小与负载并联,使得总负载阻抗减小,所以晶体管的电流放大系数下降以及输出电压相位滞后;

11.共集电极放大电路(射极输出器)

电压放大倍数为1且输入输出同向,故称电压跟随器;

射极输出器的输入电阻高,对前级有利;输出电阻小,带负载能力强;

12.射极输出器的应用:

  • 因输入电阻高,常被用于多级放大电路第一级,可以提高输入电阻,减轻信号源负担;
  • 输出电阻低,被用于多级放大电路末级,降低输出电阻,提高带负载能力;

放在放大电路两级中间,起到阻抗匹配作用,称为缓冲级或中间隔离级;

13.放大电路的作用:把微弱的电信号放大到负载(如喇叭,电阻)所需的数值;

14.为什么共发射极放大电路的输入输出相位相反:这是由于集电极电阻分压造成的,三极管的输出电压是Uce,而Uce = Vcc - Urc,我们都知道三极管输出电流随输入电流变化,当输入电流增大时输出电流也按β倍增大,这样流过集电极电阻的电流就很大, 那么这个输出大电流必然会产生很大Urc,电源电压Vcc是恒定的由此可知输出电压Uce减小,我们把这个与输入电压相反的变化称为反相。

15.输入电阻表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数,电路的输入电阻越大,从信号源取得的电流越小,电流越小,信号源的内阻消耗越少,放大电路得到的输入电压 越接近信号源电压,即信号源内阻上电压越小,信号电压损失越小。所以一般希望得到较大的输入电阻。

16.同理,希望输出电阻越小越好。负载能力就是做功的能力。一般是用电设备在而定的电压下消耗电能转化为机械能的多少,而一定电压下电能取决于电流大小,所以输出电流越大,负载能力越强,而输出电流越大,就需要输出电路的电阻越小;

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