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模拟电子技术 CH4-4 共集电极放大电路与共基极放大电路
* 放大电路分为三种组态:共射、共集、共基。 按照放大电路输入、输出回路公共端的不同 前面介绍了共射电路: b极回路——输入回路;c极回路——输出回路 e极是输入、输出回路的公共端。 * 4.5.1 共集电极放大电路 4.5 共集电极放大电路和共基极放大电路 电路组成及特点: 加在b、c之间 从e、c之间取出 C极是输入、输出回路的公共端 ——称为共集电极电路 又,信号从e极输出,∴称为射极输出器。 * 交流通路 1.静态分析 由 得 直流通路 * ①小信号等效电路 2.动态分析 * ②电压增益 输出回路: 输入回路: 电压增益: 其中 电压跟随器 * 其中 与共射放大器相比 Ri ↗↗ 达几十~几百k ? * 优点! ③输入电阻 共集电路的输入电阻与负载电阻或后级放大电路的输入电阻有关 输出电阻: vS=0 RS RL=? * 由电路列出方程 其中 ④输出电阻 Ro很小(几十~几百)? ——优点!(带负载能力强) 如 rbe=1k?, Rs=50?, ?=50 → Ro=21? 折算电阻 共集电路的输出电阻与信号源内阻或前级放大电路的输出电阻有关 * Ri很高——作输入级,减小输入到放大器中信号衰减; Ro很低——作输出级,提高电路带负载能力。 还可作中间级,或缓冲级,起阻抗匹配作用。隔离前后级的相互影响。 * 虽然 射极跟随器的 Av 1,接近1, 不具有电压放大作用 但是, 共集放大器的应用: 前面例题 解: (1) (2) 放大电路如图所示。试求:(1)Q点;(2) 、 、 。 已知?=50。 * 例题 1. 放大电路如图所示。试求 。 已知?=50。 分析:两级耦合放大电路 共射电路 + 射级跟随器 耦合电容隔断两级的直流联系, 即Q点互不干扰。 而 Av = Av1 · Av2 第二级的 Ri 为第一级的负载,而第一级的 Ro 为第二级的信号源内阻。 共射电路通过射极跟随器再接负载4K? * 解: 两者比较可看出增益明显提高 * 例题 1. 放大电路如图所示。试求 。 已知?=50。 例4.5.1 已知 ? = 50,VBEQ= -0.7V, 求Q点、Av、Ri、Ro -VCC Rb Rc Re T 200K? 1K? 1.2K? PNP管放大电路直流电压的极性及直流电流的方向均与NPN管电路相反 * -VCC Rb Rc Re Cb1 Cb2 T Rs Vs RL + + 200K? 1K? 1K? - + 1.2K? 1.8K? -12V βib ib e b c + - Re Rb RS rbe + - VS RL + - vi vo Rc * -VCC Rb Rc Re Cb1 Cb2 T Rs Vs RL + + 200K? 1K? 1K? - + 1.2K? 1.8K? -12V -VCC Rb Rc Re Cb1 Cb2 T Rs Vs RL + + 200K? 1K? 1K? - + 1.2K? 1.8K? βib ib e b c + - Re Rb RS rbe + - VS RL + - vi vo Rc Ro 以上 此电路仍为共集电极电路 * 电路组成与特点: Rb1、Rb2:b极偏置电阻; Re:射极电阻; Cb:b极旁路电容(很大) 因为Cb1、Cb2 、 Cb交流短路,从交流通路看: Vi 加至e、b之间, Vo 取自c、b之间, RC:集电极电阻; Cb1、Cb2:耦合电容、隔直电容 * ——故称为共基极(CB)电路。 b极为输入、输出回路的公共端, 4.5.2 共基极放大电路 1.静态分析 直流通路与射极偏置电路相同 * 2.动态指标 交流通路 * ①电压增益 输出回路: 输入回路: 电压增益: 与共射放大器数值 相同,无倒相作用 交流通路 小信号等效电路 * ② 输入电阻 ③ 输出电阻 BJT共基接法的输入电阻 因为BJT共基接法的输出特性更平坦,rcbrce * 小信号等效电路 4.5.3 放大电路三种组态的比较 1.三种组态的判别 以输入、输出信号的位置为判断依据: 信号由基极输入,集电极输出——共射极放大电路 信号由基极输入,发射极输出——共集电极放大电路 信号由发射极输入,集电极输出——共基极电路 * 电压增益: 输入电阻: 输出电阻: * 2.三种组态的比较 共射极放大电路: 电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于中低频情况下,作多级放大电路的中间级。 共集电极放大电路: 只有电流放大作用,没有电压放大,有电压跟随作用。在三
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