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三种放大电路结构
晶体管单管放大电路的 三种基本接法 三种基本接法 共射组态 CE 共集组态 CC 共基组态 CB 2.5.1 基本共集放大电路 C1 Rb +VCC C2 RL ? + Re + + RS + ~ ? 基本共集放大电路 一、电路的组成 信号从基极输入, 从发射极输出 二、静态工作点 C1 Rb +VCC C2 RL ? + Re + + RS + ~ ? 由基极回路求得静态基极电流 则 共集电极放大电路 三、电流放大倍数 所以 四、电压放大倍数 结论:电压放大倍数恒小于 1,而接近 1,且输出电压与输入电压同相,又称射极跟随器。 c 交流等效电路 ? ~ ? + + _ _ + rbe b e ) 1 ( b e i o i b + = = = I I I I A e o I I = 五、输入电阻 输入电阻较大,考虑Rb。 ? ~ ? + + _ _ + rbe b e c 交流等效电路 Ri 不考虑Rb。 六、输出电阻 输出电阻低,故带载能力比较强。 共集放大电路的输出电阻 如输出端加上发射极电阻Re + _ rbe b e c ~ Ro Re 如输出端无发射极电阻Re b s s s be b o // ) ( R R R R r I U = ¢ ¢ + = 式中 b b + ¢ + = = + = = 1 ) 1 ( s be o o o b e o R r I U R I I I 所以 而 共基极放大电路 共基极放大电路 (a)原理电路 VEE 保证发射结正偏;VCC 保证集电结反偏;三极管工作在放大区。 (b)实际电路 实际电路采用一个电源 VCC ,用 Rb1、Rb2 分压提供基极正偏电压。 C1 C2 + + + _ + _ Re VEE VCC Rc RL T C1 C2 VCC Rb2 Rb1 + + + + + _ _ Re Cb RL Rc 一、静态工作点(IBQ , ICQ , UCEQ) 图 2.5.4(c)实际电路 C1 C2 VCC Rb2 Rb1 + + + + + _ _ Re Cb RL Rc Rb2 Rb1 二、电流放大倍数 微变等效电路 由图可得: 所以 由于 ? 小于 1 而近似等于 1 ,所以共基极放大电路 没有电流放大作用。 图 2.5.4 (C)共基极放大电路的等效电路 + _ + _ Re rbe b e c 三、电压放大倍数 由微变等效电路可得 共基极放大电路没有电流放大作用,但是具有电压放大作用。电压放大倍数与共射电路相等,但没有负号,说明该电路输入、输出信号同相位。 + _ + _ Re rbe b e c 四、输入电阻 暂不考虑电阻 Re 的作用 五、输出电阻 暂不考虑电阻 RC 的作用 Ro = rcb . 已知共射输出电阻 rce ,而 rcb 比 rce大 得多,可认为 rcb ? (1 + ?)rce 如果考虑集电极负载电阻,则共基极放大电路的输 出电阻为 Ro = Rc // rcb ? Rc 如考虑电阻 Re 的作用 2.5.3 三种基本组态的比较 大(数值同共射电路,但同相) 小(小于、近于 1 ) 大(十几 ~ 一几百) 小 大 (几十 ~ 一百以上) 大 (几十 ~ 一百以上) 电 路 组态 性能 共 射 组 态 共 集 组 态 共 基 组 态 C1 C2 VCC Rb2 Rb1 + + + + + _ _ Re Cb RL C1 Rb +VCC C2 RL ? + Re + + + ? C1 Rb +VCC C2 RL ? + + + + ? Rc 2.5.3 三种基本组态的比较 频率响应 大 (几百千欧 ~几兆欧) 小 (几欧 ~ 几十欧) 中 (几十千欧~几百千欧) rce 小 (几欧 ~几十欧) 大 (几十千欧以上) 中 (几百欧~几千欧) rbe 组态 性能 共 射 组 态 共 集 组 态 共 基 组 态 差 较好 好 一、复合管的组成及其电流放大系数 复合管的构成: + uBE iB iB1 iC2 iC iE iE1 = iB2 T1 b T2 e c iC1 由两个或两个以上三极管组成。 1.复合管共射电流放大系数 ? 值 由图可见 2.6 晶体管基本放大电路的派生电路 2.6.1 复合管放大电路 + uBE iB iB1 iC2 iC iE iE1 = iB2 T1 b T2 e c iC1 则 2.复合管输入电阻 rbe 其中 所以 显然,?、rbe 均比一个
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