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4级放大电路

发布时间:2021-10-20 00:21:38

『壹』 怎样判断三极管放大电路的三种基本状态

三极管电路的三种状态区分:

共射级电路指的是信号从基极输入,从集电极输出,发射回极作为输答入和输出回路的公共端;

共基极电路信号输入端为发射极,输出端为集电极,基极作为输入输出回路的公共端;

共集电极信号输入端为基极,输出端为发射极,集电极作为输入和输出回路的公共端;

哪个是信号输入输出的公共端,就是什么电路。

『贰』 三极管放大电路

1.选一只放大倍数60的3DG6管;
2.输入电容10微法,输出电容10微法耐压10伏。内
3.电源电压EC选6伏。
4,集电极电容阻RC选1.5K,
5.
基极下偏流电阻10K.
6.
基极上偏流电阻用47K半可调电阻再串联一只4.7K固定电阻。
7.
集电极静态电流IC=1.5毫安,调整基极上偏流电阻时测量IC.

『叁』 模拟电路搭建,求一个4级直接耦合共漏放大电路的电路图,

1,供漏极放大电路,基本上是没有电压的,只是电流放大
2,建立4级共漏极放大没有意义,是不是共源极啊?
3,或者说是PMOS管?

『肆』 四级放大电路

3级以上的放大电路强烈建议采用集成运放制作.一般不用单级组合方式.因为移相比较大,带宽比较窄,如果采用负反馈容易引起震荡不稳定.
用10*10*10*10比较好.

『伍』 集成功放内部电路共有4级放大器组成,各放大级各有什么主要功能

按顺序放大就行了 不同级放大倍数不一样

『陆』 三极管放大电路具体是怎么计算的

答案应该是:A端输入的电流和电阻R2的乘积等于大于三极管的导通电压。即IA*R2≥Ube,注意,这里提到的Ube是三极管的导通时的基极和发射极之间的电压。
思路:
0、这个题目本身就有问题,因为三极管只有三种工作状态:放大状态、截止状态、饱和状态。它说的导通究竟是放大还是饱和?
1、这个电路提供了集电极电阻的阻值,但并没有提供集电极供电电压,说明与供电电压及集电极电阻R1无关;
2、这个电路虽然说明是NPN三极管,但没有说明是硅NPN还是锗NPN,说明它考察的并不是Ube的具体电压。因为硅三极管的导通电压是0.7V左右,而锗三极管的导通电压是0.3V左右;
3、接在三极管基极和发射极之间的电阻R2,从电路看,没有任何作用,因为这个电路并没有上偏置电阻,所以R2还称不上是下偏置电阻。之所以有这个电阻,纯粹是为了说明三极管的基极为了得到足够的偏置电压,而又不说明电压是多少,只有输入端A端和R2的乘积,才能说明供到基极的电压是多少。
4、说明设置这个题目的人并不是一个实际的科学家,压根不懂电路,只是根据自己所学臆想出来的题目,因为没有任何电路会有这种接法!!
5、从你提供的照片情况来看,这类书目还是不要看,既不能提高你的知识水平,还可能误导。真正的教科书是绝对不能提这种不切实际的问题的。
6、比如它说的“电流和电阻满足什么条件”,既没有说哪的电流,又没说哪的电阻。和放屁有什么区别?
7、如果真想学,应该学习“模拟电子技术”这类的读物,而不是学这个中学生编的科普读物 。

『柒』 集成功放内部电路共有4级放大器组成,各级放大器的各有什么主要功能和特点

输入级,主要是提高输入阻抗,抑制共模干扰。
中间两级,主要是放大电压。
输出级是功率放大,提高电流输出能力,降低输出阻抗。

『捌』 怎样判断三极管放大电路的三种基本状态

三极管电路的三种状态区分:

共射级电路指的是信号从基极输入,从集电极输出,发射极作为输入和输出回路的公共端;

共基极电路信号输入端为发射极,输出端为集电极,基极作为输入输出回路的公共端;

共集电极信号输入端为基极,输出端为发射极,集电极作为输入和输出回路的公共端;

哪个是信号输入输出的公共端,就是什么电路。

『玖』 三极管放大电路 各极电阻的确定 (实例)

根据设计需求,主要是放大倍数和三极管工作电流(就是射极电流Ie或者集电极电流Ic)。
三极管工作电流影响三极管线性性和功耗,电流越大线性度越好,功耗也越大。没特别需求的时候可以取1mA,低功耗10-100uA,高性能取5mA-10mA都行,根据需求和具体三极管型号定。
放大倍数很大的时候不接射极交流反馈电阻,否则一般都要接的,接了之后放大倍数稳定。即使不接交流反馈电阻,也一般会像你的图里那样接一个直流反馈电阻,保证工作点稳定。
接下来确定Rc。放大倍数要求很大的时候,只能按照放大倍数的需求来设定Rc了,Rc*Ic/Vt = 放大倍数。否则是一般是考虑工作范围,让集电极的静态工作点在Vb和电源电压的中点,这样输出的正弦波可以有最大不失真的幅度。而Vb=Ie * Re + 0.7 = Ic * Re + 0.7, 因此
Ic * Rc * 2 = Vcc - Ic * Re - 0.7,
(Rc * 2 + Re) * Ic = Vcc - 0.7
Re = (Vcc- 0.7) / Ic - 2 * Rc
Re上没有并联电容的时候,Rc / Re = 放大倍数,根据这两个方程可以解出Rc和Re的值。
Re上并联电容的时候,Rc的值根据放大倍数设定,或者放大倍数要求不严格时,根据Rc * Ic * 2 = Vcc - Vb,Vb取一个大于0.7的合适的数(比如1V,2V,电源电压高(比如12V)时可以更高),然后根据Vb = 0.7 + Ic * Re来计算Re的值。
最后是Rb1和Rb2,这两个电阻分压来控制Vb的值。根据前面计算出的Rc和Re可以算出Vb的值,Rb1 / Rb2 = (Vcc - Vb) / Vb。同时因为Rb1//Rb2约等于放大电路的输入电阻,一般希望输入电阻尽可能大,但Rb1和Rb2如果太大,会因为Ib(工作时波动约1uA量级)影响直流工作点稳定性,一般希望Ib * (Rb1 + Rb2) < 0.1,即Rb1 + Rb2 < 100K。因此一般取在几十K的量级上。
实际设计的时候还要考虑电阻应该容易买到,因此阻值应当是常见的阻值系列,常见的有哪些可以查手册或者自行网络。一般根据前面的计算得到阻值,然后取系列中和这些阻值最接近的即可,取完后最好再重新验算一下直流工作点和放大倍数看是否仍在设计范围内。

『拾』 基本三极管放大电路计算

(1)分析电路中各元件的作用;
(2)理解放大电路的放大原理;
(3)能分析计算电路的静态工作点;
(4)理解静态工作点的设置目的和方法。
以上四项中,最后一项较为重要。


图1中,C1,C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号信号从前级耦合到后级,是因为电容两端的电压不能突变,在输入端输入交流信号后,因两端的电压不能突变因,输出端的电压会跟随输入端输入的交流信号一起变化,从而将信号从输入端耦合到输出端。但有一点要说明的是,电容两端的电压不能突变,但不是不能变。
R1、R2为三极管V1的直流偏置电阻,什么叫直流偏置?简单来说,做工要吃饭。要求三极管工作,必先要提供一定的工作条件,电子元件一定是要求有电能供应的了,否则就不叫电路了。
在电路的工作要求中,第一条件是要求要稳定,所以,电源一定要是直流电源,所以叫直流偏置。为什么是通过电阻来供电?电阻就象是供水系统中的水龙头,用调节电流大小的。所以,三极管的三种工作 状态“:载止、饱和、放大”就由直流偏置决定,在图1中,也就是由R1、R2来决定了。
首先,我们要知道如何判别三极管的三种工作状态,简单来说,判别工作于何种工作状态可以根据Uce的大小来判别,Uce接近于电源电压VCC,则三极管就工作于载止状态,载止状态就是说三极管基本上不工作,Ic电流较小(大约为零),所以R2由于没有电流流过,电压接近0V,所以Uce就接近于电源电压VCC。
若Uce接近于0V,则三极管工作于饱和状态,何谓饱和状态?就是说,Ic电流达到了最大值,就算Ib增大,它也不能再增大了。
以上两种状态我们一般称为开关状态,除这两种外,第三种状态就是放大状态,一般测Uce接近于电源电压的一半。若测Uce偏向VCC,则三极管趋向于载止状态,若测Uce偏向0V,则三极管趋向于饱和状态。

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