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单级共射放大电路总结

发布时间:2022-09-27 02:01:03

⑴ 单级阻容藕合共射放大电路实验得出结论是什么

单极阻容耦合放大电路实验得出来的结果就是什么样的放大倍数比较小,而且通平带比较窄。

⑵ 晶体管共射极单管放大电路实验原理

共射电路是放大电路中应用最广泛的三极管接法,信号由三极管基极和发射极输入,从集电极和发射极输出。因为发射极为共同接地端,故命名共射极放大电路。

共射电路是放大电路中应用最广泛的三极管接法,信号由三极3极管3种基本电路(接法)(1张)管基极和发射极输入,从集电极和发射极输出。因为发射极为共同接地端,故命名共射极放大电路。

特点
1、输入信号和输出信号反相;

2、有较大的电流和电压增益;

3、一般用作放大电路的中间级。

4、共射极放大器的集电极跟零电位点之间是输出端,接负载电阻.

掌握了解
作为最常用的放大电路,我们必须掌握以下内容1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

信号传递
上图所示,共射极放大电路所要放大的是交流小信号Vi,Vi通过耦合电容C1以电压的形式加到三极管的B~E之间,以电流的形式通过B~E。电子(负电荷)的传递方向为E~B。Vcc和Rb用来提供B~E接面适当的正向偏压以及可使三极管进入线性工作区的电流。这个部分称为输入回路。Vcc和Rc用来提供B~C接面适当的反向偏压。电子(负电荷)的传递方向为B~C。集电极收集大量电子(负电荷),少数空穴(正电荷)漂移到基极与基极的空穴一起复合掉一部分E向C的电子(负电荷)。被复合掉的基区空穴由基极电源Eb重新补给。由于E的电子浓度大于B,电位小于B,电源Eb在补充空穴的同时带来了从E~B~C的大量电子。三极管完成放大电流作用。放大了的信号电流通过Rc在C极上产生压降。这个压降就是输出端信号电压,是交流,可以通过电容C2耦合出去。Vcc,Rc和三极管CE极构成输出回路。RL是负载电阻。

⑶ 单管共射放大电路

刚开始学习不要去钻这些牛角尖,这个正负半周的通过三极管放大并不是像有质物体一样的通过。三极管在电路中处于放大区,正半周信号只是让基极电压升高,三极管的工作点即向上移,CE极电流增大,C极电压下降。负半周信号即相反,它只会使基极电压降低,基极电流减少,三极管工作点往下移,CE极电流减少,C极电压上升。由于在极管有放大作用,B极输入信号的细微变化即引起C极输出大的变化,从而将小信号进行放大。
这并不是指信号从B极钻进去,从C极钻出来就变大了。

⑷ 共射极放大电路的原理

共射电路是放大电路中应用最广泛的三极管接法,信号由三极管基极和发射极输入,从集电极和发射极输出。因为发射极为共同接地端,故命名共射极放大电路。

输入回路与输出回路以三极 管的发射极为公共端。输入信号ui通过电容C1加到三极管的基 极,引起基极电流iB的变化,iB的变化又使集电极电流ic发生变 化,且ic的变化量是iB变化量的β倍。由于有集电极电压,uCE= UCC-iCRC,uCE中的变化量经耦合电容C2传送到输出端,从而得 到输出电压uo。当电路中的参数选择恰当时,便可得到比输入信 号大得多的输出电压,以达到放大的目的。

作为最常用的放大电路,我们必须掌握以下内容

1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

共射极放大电路所要放大的是交流小信号Vi,Vi通过耦合电容C1以电压的形式加到三极管的B~E之间,以电流的形式通过B~E。电子(负电荷)的传递方向为E~B。Vcc和Rb用来提供B~E接面适当的正向偏压以及可使三极管进入线性工作区的电流。这个部分称为输入回路。Vcc和Rc用来提供B~C接面适当的反向偏压。电子(负电荷)的传递方向为B~C。集电极收集大量电子(负电荷),少数空穴(正电荷)漂移到基极与基极的空穴一起复合掉一部分E向C的电子(负电荷)。被复合掉的基区空穴由基极电源Eb重新补给。由于E的电子浓度大于B,电位小于B,电源Eb在补充空穴的同时带来了从E~B~C的大量电子。三极管完成放大电流作用。放大了的信号电流通过Rc在C极上产生压降。这个压降就是输出端信号电压,是交流,可以通过电容C2耦合出去。Vcc,Rc和三极管CE极构成输出回路。RL是负载电阻。

⑸ 单管放大电路分析实验能得到怎样的结论

一、通过本次实验,更深入地了解了单管共射放大电路的静态和动态特性,学会了测量、调节静态工作点和动态特性有关参数(增益、输入电阻、幅频特性)的实验和仿真方法,并和理论计算相验证,加强了对理论知识的掌握。

在仿真时熟悉了Multisim软件的使用环境,认识到预习计算和仿真对实验的重要性和指导意义,并学会搭实际电路检查电路的联接和排查错误。

二、在单管放大的状态下,管子处于放大状态的时候,可以通过测量基极,集电极,发射极的电流得到以下结论:

(1)基极电流和集电极电流之和等于发射极电流;

(2)基极电流和发射极电流有一定的正比关系,也就是二者的电流大小的比值在一定范围内不变,也就是基极小的电流变化,在发射极就能有大的电流变化;

(3)基极开路时,Iceo非常小,这个值越小越好;

(4)要使晶体管能够处于放大状态,必须是发射结正偏,集电结反偏;

(5)单级共射放大电路总结扩展阅读:

共集电极放大电路具有以下特性

1、输入信号与输出信号同相;

2、无电压放大作用,电压增益小于1且接近于1,因此共集电极电路又有“电压跟随器”之称 ;

3、电流增益高,输入回路中的电流iB<<输出回路中的电流iE和iC;

4、有功率放大作用;

5、适用于作功率放大和阻抗匹配电路。

6、在多级放大器中常被用作缓冲级和输出级。

⑹ 共射单级放大电路工作原理(有图)

ui
输入一个交流电流,可以认为是一个小嘎信号,C1是一个电容器同交流的,由于有直流电,要同交流电叠回加就边了第二个图咯答,之后到了C极,由于有电流放大作用pIb=Ic
就有第三个图啦,第4个图就是RL上的电压当佢系U5=VCC-RC*Ic
所以发射极是一个反向的放大电路

⑺ 简述基本共射放大电路的工作原理

(1) 基本组成

三极管T--起放大作用。

负载电阻RC,RL--将变化的集电极电流转换为电压输出。

偏置电路UCC(Vcc),RB--使三极管工作在线性区。

耦合电容C1,C2—起隔直作用,输入电容C1保证信号加到发射结,不影响发射结偏置。输出电容C2保证信号输送到负载,不影响集电结偏置。

(2) 静态和动态

静态—ui=0 时,放大电路的工作状态,也称直流工作状态。

动态—ui≠0 时,放大电路的工作状态,也称交流工作状态。

放大电路建立正确的静态,是保证动态工作的前提。分析放大电路必须要正确地区分静态和动态,正确地区分直流通路和交流通路。

(3) 直流通路和交流通路

放大电路的直流通路和交流通路如下图中(a),(b)所示。

直流通路,即能通过直流的通路。从C、B、E向外看,有直流负载电阻、 Rc 、RB。

交流通路,即能通过交流的电路通路。如从C、B、E向外看,有等效的交流负载电阻、 Rc//RL、 RB。

直流电源和耦合电容对交流相当于短路。因为按迭加原理,交流电流流过直流电源时,没有压降。设C1、 C2 足够大,对信号而言,其上的交流压降近似为零,在交流通路中,可将耦合电容短路。

(a)直流通路 (b)交流通路

基本放大电路的直流通路和交流通路

2.静态分析

(1)静态工作状态的计算分析法

根据直流通路图5-2(a)可对放大电路的静态进行计算

IB、IC和UCE这些量代表的工作状态称为静态工作点,用Q表示。

(2)用图解法求静态工作点

放大电路静态工作状态的图解分析如下图所示。

1. 在输出特性曲线X轴及Y轴上确定两个特殊点—UCC和UCC/Rc,即可画出直流负载线。

2.由式UBE =UCC-IBRb 在输入特性曲线上,作出输入负载线,两线的交点即是Q。

3. 得到Q点的参数IB、IC和UCE。

放大电路静态工作状态的图解分析

3. 动态分析

微变等效电路法和图解法是动态分析的基本方法。

(1) 微变等效电路的建立

① 三极管等效为一个线性元件。

② 对于低频模型可以不考虑结电容的影响。

晶体管的输入、输出特性曲线见下图(a)、图5-4(b)。

(a) (b)

其输入回路的等效电路如下图所示。



(2) 动态性能指标计算

共发射极交流基本放大电路如下图(a)所示。

(a) 共射基本放大电路 (b)微变等效电路

共射放大电路及其微变等效电路

电压放大倍数Av

Av = = -βRL' / rbe

输入电阻ri

ri = = rbe // Rb1// Rb2≈rbe = rbb' +(1+β)26 / IE =300Ω+(1+β)26/ IE

输出电阻Ro

Ro = rce∥Rc≈Rc

⑻ 急求:晶体管单管共发射极放大电路实验总结答案

一、通过本次实验,更深入地了解了单管共射放大电路的静态和动态特性,学会了测量、调节静态工作点和动态特性有关参数(增益、输入电阻、幅频特性)的实验和仿真方法,并和理论计算相验证,加强了对理论知识的掌握。 在仿真时熟悉了Multisim软件的使用环境,认识到预习计算和仿真对实验的重要性和指导意义,并学会搭实际电路检查电路的联接和排查错误。二、在单管放大的状态下,管子处于放大状态的时候,可以通过测量基极,集电极,发射极的电流得到以下结论:(1)基极电流和集电极电流之和等于发射极电流;(2)基极电流和发射极电流有一定的正比关系,也就是二者的电流大小的比值在一定范围内不变,也就是基极小的电流变化,在发射极就能有大的电流变化;(3)基极开路时,Iceo非常小,这个值越小越好;(4)要使晶体管能够处于放大状态,必须是发射结正偏,集电结反偏; (8)单级共射放大电路总结扩展阅读:共集电极放大电路具有以下特性 1、输入信号与输出信号同相; 2、无电压放大作用,电压增益小于1且接近于1,因此共集电极电路又有“电压跟随器”之称 ; 3、电流增益高,输入回路中的电流iB<<输出回路中的电流iE和iC; 4、有功率放大作用; 5、适用于作功率放大和阻抗匹配电路。 6、在多级放大器中常被用作缓冲级和输出级。参考资料来源:网络-共集电极放大电路

⑼ 共射单级放大电路工作原理(有图)

ui 输入一个交流电流,可以认为是一个小嘎信号,C1是一个电容器同交流的,由于有直流电,要同交流电叠加就边了第二个图咯,之后到了C极,由于有电流放大作用pIb=Ic 就有第三个图啦,第4个图就是RL上的电压当佢系U5=VCC-RC*Ic 所以发射极是一个反向的放大电路

⑽ 晶体管共射极单管放大器实验的结论是什么

基极电流和集电极电流之和等于发射极电流;基极电流和发射极电流有一定的正比关系,也就是二者的电流大小的比值在一定范围内不变,也就是基极小的电流变化,在发射极就能有大的电流变化。

基极开路时,Iceo非常小,这个值越小越好。要使晶体管能够处于放大状态,必须是发射结正偏,集电结反偏。

由于其响应速度快,准确性高,晶体管可用于各种各样的数字和模拟功能,包括放大,开关,稳压,信号调制和振荡器。晶体管可独立包装或在一个非常小的的区域,可容纳一亿或更多的晶体管集成电路的一部分。

(10)单级共射放大电路总结扩展阅读:

改变外加垂直于半导体表面上电场的方向或大小,以控制半导体导电层(沟道)中多数载流子的密度或类型。它是由电压调制沟道中的电流,其工作电流是由半导体中的多数载流子输运。这类只有一种极性载流子参加导电的晶体管又称单极型晶体管。

与双极型晶体管相比,场效应晶体管具有输入阻抗高、噪声小、极限频率高、功耗小,制造工艺简单、温度特性好等特点,广泛应用于各种放大电路、数字电路和微波电路等。

以硅材料为基础的金属0-氧化物-半导体场效应管(MOSFET)和以砷化镓材料为基础的肖特基势垒栅场效应管(MESFET )是两种最重要的场效应晶体管,分别为MOS大规模集成电路和MES超高速集成电路的基础器件。

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