❶ 三極體放大電路和跟隨電路的小問題求解
第一個,NPN三極體,如果不加基極偏置,C加+VCC,CB結N->P是反偏的,不會導通。具體來說,版BJT的原理是B加小權電流,高摻雜的E極向基區發射電子,而CB結反偏,拉走電子形成集電極電流,根據一堆公式,C極摻雜濃度低於基區,集電極電流遠大於基極電流,產生放大作用。具體細節去看半導體物理或者微電子概論相關書籍。
第二個,利用了BJT的放大原理,E極電流為基極電流的β+1倍,畫BJT放大器小信號等效電路(微變等效電路之類),可推導出射隨器(即共集電極放大器)輸入電阻大、輸出電阻小的結論。具體細節去看模擬電路教材。
❷ 並聯電路,隨著並聯電路的支路數目的增加,其總電阻將要速度啊!!
並聯電路的總電阻的倒數等於各並聯電阻的倒數和.
並聯導體的電阻相當於增大了導體的橫截面積,總比其中任一導體橫截面積要大,所以總電阻比任何一個導體的電阻都小
所以答案為變小
❸ 運放跟隨電路
這個並非簡單的跟隨器,它包含了微分電路、積分電路。
R1與C組成微分電路,當輸入信號突變時運放輸出高脈沖信號,可以用於檢出輸入信號突變情況。
R2是運放的負載電阻,但並非是輸出的負載電阻。
R3與470uF電容組成積分電容,它以可以消除運放輸出的高脈沖信號。
如果不考慮突變過程,就是一個跟隨器電路。
下圖是當輸入信號突變時的輸出波形:
紅色是輸入信號,白色是運放輸出信號,藍色是最終輸出信號。
❹ 電源兩端的電壓會隨著電路中電阻的增加而增大嗎
根據樓主的介紹,這種情況只能發生在串聯的電路中,分析如下:
設電阻R1與R2串聯,電源電壓為U,則電路中的電流為:
I=U/(R1+R2)
電阻R1兩端的電壓是:
U1=IR1
電阻R2兩端的電壓為:
U2=IR2
當其中一個電阻,如R1增大時,則電流為:
I'=U/(R1'+R2)
因為R1'>R1,所以I'電阻R2兩端的電壓為:
U2'=I'R2
因為I'而U1'=U-U2',所以U1'>U1.
而在並聯電路的各支路中,無論電阻如何變化,支路兩端的電壓都等於電源電壓,不變.
❺ 射極跟隨電路的特性是什麼
輸入阻抗大,輸出阻抗小,電壓放大倍數小於1,所以這種電路一般都作為放大電路的輸入極或緩沖極比較合適
❻ 放大電路和跟隨電路互換
使用運放構成的放大電路很好解決,只需把反饋電阻並接一個開關就可以了!
手打不易,如有幫助請採納,謝謝!!
❼ 一部科幻片,裡面人進去到了電路里,可以隨著電路到處跑。結局我記得是主人公以為阻止壞蛋進入電網了,結
二十世紀殺人網路
❽ 運放的電壓跟隨電路圖
運放內部輸入端是差分電路,所以要求P和N所接電阻對稱,才能抑制零漂,所以R32和內R33都是2k,輸出直接反饋到輸出的容N端,中間沒有電阻那根線,這樣的接法是跟隨器的接法,即Uout=Uin。二極體起嵌位作用。如果是一個正弦信號從N端收入,只取信號的負半軸輸出。正半軸二極體截止。R34是反饋電阻,作用不大
❾ 隨著集成電路工藝的發展集成電路有哪些變化
隨著集成電路工藝的發展,集成電路不斷提高。1959年,一塊商用的矽片只包含一個電路,到1964年增加到十個電路,1970年又增加到大約一千個電路。
❿ 電壓跟隨電路的性能
電壓跟隨器的顯著特徵是:輸入阻抗高,而輸出阻抗低。
常用於阻抗變換、前後級電路隔離等等電路。