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4.5共集电极放大电路和共基极放大电路p[精品]
4.5.2 共基极放大电路 (2) 小信号等效电路 电 子 技 术 DianZi 思路:交流通路 → be 间为电阻rbe、ce间为受控 电流源 ? ib → 标出交流。 ★ib、ic、ie 别标错位置。 Av = vo/vi vi、vo通过哪个变 量联系起来? 4.5.2 共基极放大电路 (3) Av vi = f i( ib ) vo = fo(ib) vi = f i( ib ) = -ib rbe vo = fo( ib ) = -ic(Rc//RL) = -? ib R’L 思路: vo与vi反相 vo与vi同相 比较:基本共射电路 R’i 4.5.2 共基极放大电路 (4) Ri 电 子 技 术 DianZi 折算 思路: vi = f ( ii ) Ri = vi / ii + - ie vi b e Ri ii Re R’i b极到e极 R’o 思路:令vs = 0,RL = ∞→加vt→求 it = f (vt)→求 Ro = vt /it 4.5.2 共基极放大电路 (5) Ro 电 子 技 术 DianZi it =0 =0 R’o =∞ Ro = R’o //Rc = vt /it = Rc + - vt Rc + - vt it Ro it = vt /RC R’i 4.5.2 共基极放大电路 ☆(6) Ai 电 子 技 术 DianZi io io≈ii,即 io、ii 大小近似相等、相位相同,输出电流 跟随输入电流变化,故又称为电流跟随器。 <1而≈1 几k? 几~几十? 已知VCC=15 V,Rc=2.1k?,Re=2.9k?, Rb1=Rb2=60k?,RL=1k?,? =100,VBEQ=0.7V。求 (1) 静态工作点;(2) Av、Ri和Ro。 4.5.2 共基极放大电路 例4.5.2 电 子 技 术 DianZi 思路:直流通路 (输入为 0,电容开路,其它照画,标 出直流 ) →VBQ →IEQ →IBQ →VCEQ。 解:(1) 求静态工作点 (2) 求Av、Ri和Ro。 思路:交流 通 路 ( 电源 短 路,电容 短 路,其它照画,标出交流)→等效电路 ( b e间为电阻rbe、ce间为受控电流源 ? ib ) →rbe;vi = f i (ib),vo = fo (ib) →Av = vo/vi ;vi = f i (ii) →Ri = vi /ii ( 不含信号源内阻 RS );vs = 0,RL = ∞,vt,it = f (vt)→Ro = vt /it ( 不含负载 RL )。 4.5.2 共基极放大电路 ☆3. 共基放大电路特点 电 子 技 术 DianZi Ro = R’o//Rc = Rc 几十 ~ 几百 ? 几十 ~ 几百 几 k? (1) vo 与 vi 同相,电压增益较大,电流增益小于而 接近1,没电流放大作用,但有电压和功率放大作用。 (2) 输入电阻小(向信号源索取的电流大,对电压信号源衰减大) 。 (3) 输出电阻大(负载变化时输出电压变化较大,电压放大倍数变化较大,带负载能力较差) 。 (4) 允许的工作频率较高,高频特性较好。 R’o 4.5.2 共基极放大电路 ☆4. 共基放大电路用途 电 子 技 术 DianZi (1) 高频响应较好、频带宽,常用于高频电子电路,如宽带放大电路、无线电通讯。 (2) 三极管的输出电阻很大,可作恒流源(ic恒定)。 不考虑 rce 时,R’o = ∞ 恒流 4.5.2 共基极放大电路 电 子 技 术 DianZi + - vt RL it + - vS + - vi ii R’o Re ib c rbe Rc e b ic ? ib irce RS rce ie 由 得 考虑 rce (1/hoe)时 很大(几M?) R’S 恒流 ib = ?
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