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三极管的三种放大电路

共基极放大电路

共基极的放大电路,如图1所示,

图1共基极放大电路

主要应用在高频放大或振荡电路,其低输入阻抗及高输出阻抗的

特性也可作阻抗匹配用。电路特性归纳如下:

输入端(EB之间)为正向偏压,因此输入阻抗低(约20~200)

输出端(CB之间)为反向偏压,因此输出阻抗高(约100k~

1M)。

电流增益:

虽然AI小于1,但是RL/Ri很大,因此电压增益相当高。

功率增益:

由于AI小于1,所以功率增益不大。

共发射极放大电路

共发射极的放大电路,如图2所示。

图2共发射极放大电路

因具有电流与电压放大增益,所以广泛应用在放大器电路。其电

路特性归纳如下:

输入与输出阻抗中等(Ri约1k~5k;RO约50k)。

电流增益:

电压增益:

负号表示输出信号与输入信号反相(相位差180°)。

功率增益:

功率增益在三种接法中最大。

共集电极放大电路

共集电极放大电路,如图3所示,

图3共集电极放大电路

高输入阻抗及低输出阻抗的特性可作阻抗匹配用,以改善电压信

号的负载效应。其电路特性归纳如下:

输入阻抗高(Ri约20k);输出阻抗低(RO约20)。

电流增益:

电压增益:

电压增益等于1,表示射极的输出信号追随着基极的输入信号,所

以共集极放大器又称为射极随耦器(emitterfollower)。功率增益

Ap=AI×Av≈β,功率增益低。

三极管三种放大电路特性比较

晶体管接法电流增益电压增益输入阻抗输出阻抗应用电路

共发射极β》1Aν>1中中高信号放大器

反相放大

α≤1Aν>1高频电路

共基极最低最高

最小最大高频响应好

γ>1Aν≤1阻抗匹配

共集电极最高最低

最大最小射极跟随器

共发射极放大电路偏压

图4自给偏压方式

又称为基极偏压电路,最简单的偏压电路,稳定性差,容易受β

值的变动影响,温度每升高10℃时,逆向饱和电流ICO增加一倍。温

度每升高1℃时,基射电压VBE减少2.5mV,β随温度升高而增加(影

响最大)。

图5带电流反馈的基极偏压方式

三极管发射极加上电流反馈电阻,特性有所改善,但还是不太稳

定。

图6分压式偏置电路

此为标准低频信号放大原理图电路,其R1(下拉电阻)及R2为

三极管偏压电阻,为三极管基极提供必要偏置电流,R3为负载电阻,

R4为电流反馈电阻(改善特性),C3为旁路电容,C1及C3为三极

管输入及输出隔直流电容(直流电受到阻碍),信号放大值则为R3/R4

倍数.设计上注意:三极管Ft值需高于信号放大值与工作频率相乘积,选

择适当三极管集电极偏压、以避免大信号上下顶部失真,注意C1及C3

的容量大小对低频信号(尤其是脉波)有影响.在R4并联一个C2,放大

倍数就会变大。而在交流时C2将R4短路

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