⑴ 请问基本放大电路有几种分别是什么特点 图上是哪种
您好:
一、基本放大电路有以下几种:
按放大信号分类,
电压放大,电流放大,功率放大。
按工作状态类型分类,
A,B,C,D或甲乙丙丁类放大器。
按BJT或FET的连接方式,
有共基、共射、共集,放大电路。
A、共发射极特点:
1. 放大电路的核心元件晶体管工作在放大状态,即要求其发射结正偏、集电结反偏。
2. 输入回路的设置应当使输入信号耦合到晶体管的输入电极,并形成变化的基极电流Ib,进而产生晶体管的电流控制关系,变成集电极电流Ic的变化。
3. 输出回路的设置应当保证晶体管放大后的电流信号能够转换成负载需要的电压形式。
4. 信号通过放大电路时不允许出现失真。
B、共集电极特点:
电压增益(放大倍数)共集电极放大电路小于1但近似等于1,输出电压与输入电压同相位,输入电阻高、输出电阻低。虽然共集电极放大电路的电压增益小于1,但是它的输入电阻高,当信号源(或前极)提供给放大电路同样大小的信号电压时,由于具有较高的输入电阻,使所需提供的电流减小,从而减轻了信号源的负载。
C、共基极特点:
共基极放大电路的输入电阻很低,一般只有几欧到几十欧,但其输出电阻却很高。另外,共基放大电路允许的工作频率较高,高频特性比较好,所以它多用于高频和宽频带电路或恒流源电路中。
二、上图是一个共射放大电路!
至于具体特点,请参见http://ke..com/link?url=EoIQWYBJT_m9oox_ekLmsu2ESe_-EOXmH1MrUVO_
望采纳。
⑵ 放大电路按工作方式来分有哪四类
音频功率放大器按工作方式分为:
一,乙类放大器,静态电流小,效率高,工作时发热量小,动态大。同样输出功率重量轻。适合大功率专业使用。如KTV,会议扩音。
二甲乙类放大器,静态电流较乙类机大。工作发热量一般,效率较高。适合发烧友使用。声音较温暖耐听。在小功率时处于甲类工作。
三,甲类功放。静态电流大,发热高,所以散热器很大,机器重。电源效率低,一般在40%以下。但声音非常好听。是功放中音质最美妙的。
四D类功放。高中音特别细腻动听,低频差些。效率高,发热少。机器轻。
⑶ 三极管放大电路的基本分类是
三极管的三种基本放大电路的类型
由于AI小于1,所以功率增益不大。
共发射极放大电路
因具有电专流与电属压放大增益,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
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20 k );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。
⑷ 模拟放大电路四种基本类型之间的区别和联系
放大器电路,也称为放大电路,能增加信号的输出功率。它透过电源取得能量来源,以控制输出信号的波形与输入信号一致,但具有较大的振幅。依此来讲,放大器电路亦可视为可调节的输出电源,用来获得比输入信号更强的输出信号。
放大电路的四种基本类型是电压放大电路、电流放大电路、互导放大电路和互阻放大电路。进一步的区别在于输出是否是输入的线性或非线性表示。放大器也可以通过在信号链中的物理位置来分类。
放大电路的一般符号如图 1 所示,Vs 为信号源电压,Rs 为信号源内阻,Vi 和 Ii 分别为输入电压和输入电流,RL 为负载电阻,V0 和 I0 分别为输出电压和输出电流。在实际应用中,根据放大电路输入信号的条件和对输出信号的要求,放大电路可分为四种类型。
1、电压放大电路
如果只需考虑电路的输出电压 V0 和输出电压 Vi 的关系,则可表达为
式中 Av 为电路的电压增益。前述炉温控制系统中对高温计输出电压信号的放大,就是使用了这种放大电路。
2、电流放大电路
若只考虑图 1 中放大电路的输出电流 I0 和输入电流 Ii 的关系,则可表达为
式中 Ai 为电流增益,这种电路称为电流放大电路。
3、互阻放大电路
当需要把电流信号转换为电压信号,如前述细胞电生理技术中,需要检测细胞膜离子通道的微弱电流时,则可利用互阻放大电路,其表达式为
式中 Ii 为放大电路的输入电流,V0 为输出电压,为互阻增益,其量纲为Ω。这里把信号放大的概念延伸了,与前述无量纲的电压增益和电流增益不同。
4、互导放大电路
当电路中输入信号取 Vi,输出信号取 I0,输出对输入信号的关系可表达为,
式中称为放大电路的互导增益,它具有导纳量纲 S。相应地,这种放大电路得名为互导放大电路。
例如在前面介绍的石英预制棒加热炉温度控制系统中,微处理器送出的控制信号经数模转换后,输出的温度控制信号是电压信号,必须使用电压 / 电流转换电路将此电压信号转换为随之变化的强大电流,才能驱动炉中一个电阻值仅有 1mΩ左右的石墨加热电极,转换电路输出电流达数千安,输出功率达数十千瓦之巨。
⑸ 放大电路分几种
放大电路的分类 放大电路的种类很多。按工作频率分:直流放大器、低频放大器、中频放大器、高频放大器、视频放大器等;
按用途分类:电流放大器、电压放大器及功率放大器。
按工作状态分:甲类--弱信号放大;乙类一一高频功率放大。
按信号大小分:小信号放大电路和大信号放大电路。
参考来源:http://cache..com/c?word=%B7%C5%B4%F3%3B%B5%E7%C2%B7%3B%B5%C4%3B%D6%D6%C0%E0&url=http%3A//www%2Ejxrm%2Egov%2Ecn/ReadNews%2Easp%3FNewsID%3D490%26BigClassName%3D%D6%AA%CA%B6%D4%B0%B5%D8%26SmallClassName%3D%BB%F9%B4%A1%D6%AA%CA%B6%26SpecialID%3D38&b=0&a=110&user=
⑹ 放大电路的种类及区别
放大电路的种类很来多,依照不同的自分类标准有不同的类别。以频率区分,有直流放大电路和低频、高频、视频、射频、微波及带通放大电路;以输出功率区分,有信号放大电路和功率放大电路,还可以以工作电压区分、以输入阻抗区分,区分的标准不同,区别的侧重点也各自不同。
⑺ 放大电路有什么作用放大电路分为几种类型,每种类型有什么作用
放大电路亦称为放大器,它是使用最为广泛的电子电路之一、也是构成其他电子电路的基础单元电路。所谓放大,就是将输入的微弱信号(简称信号,指变化的电压、电流等)放大到所需要的幅度值且与原输入信号变化规律一致的信号,即进行不失真的放大。只有在不失真的情况下放大才有意义。
分类:
一、功率放大电路
功率放大电路的基本概念功率放大电路的任务是输出足够的功率,推动负载工作。例如扬声器发声、继电器动作、电动机旋转等。
功率放大电路和电压放大电路都是利用三极管的放大作用将信号放大,不同的是功率放大电路以输出足够的功率为目的,工作在大信号状态;而电压放大电路的目的是输出足够大的电压,工作在小信号状态。
二、共发射极放大电路
共发射极放大电路简称共射电路,输入端AA′外接需要放大的信号源;输出端BB′外接负载。发射极为输入信号ui和输出信号uo的公共端。公共端通常称为“地”(实际上并非真正接到大地),其电位为零,是电路中其他各点电位的参考点,用“⊥”表示。
三、多级放大电路简介
实际应用中,放大电路的输入信号都是很微弱的,一般为毫伏级或微伏级。为获得推动负载工作的足够大的电压和功率,需将输入信号放大成千上万倍。
由于前述单级放大电路的电压放大倍数通常只有几十倍,所以需要将多个单级放大电路联结起来,组成多级放大电路对输入信号进行连续放大。
(7)基本放大电路种类扩展阅读
放大电路是电子电路中变化较多和较复杂的电路。在拿到一张放大电路图时,首先要把它逐级分解开,然后一级一级分析弄懂它的原理,最后再全面综合。读图时要注意:
①在逐级分析时要区分开主要元器件和辅助元器件。放大器中使用的辅助元器件很多,如偏置电路中的温度补偿元件,稳压稳流元器件,防止自激振荡的防振元件、去耦元件,保护电路中的保护元件等。
②在分析中最主要和困难的是反馈的分析,要能找出反馈通路,判断反馈的极性和类型,特别是多级放大器,往往以后级将负反馈加到前级,因此更要细致分析。
③一般低频放大器常用RC耦合方式;高频放大器则常常是和LC调谐电路有关的,或是用单调谐或是用双调谐电路,而且电路里使用的电容器容量一般也比较小。
④注意晶体管和电源的极性,放大器中常常使用双电源,这是放大电路的特殊性。
⑻ 在基本放大电路中反馈的类别有哪些
基本放大电路(共射、共集电路)的反馈分类有以下3种类型:
1、电流串联负反馈内,见于容共射放大电路的发射极Re。
2、电压并联负反馈,见于共射放大电路的集电极-基极电阻。
3、电压串联负反馈,见于共集放大电路的Re。
⑼ 基本放大电路的种类及优缺点,广泛采用差分结构的原因
基本放大电路按其接法的不同可以分为共发射极放大电路、共基极放大电路和共集电极放大电路,简称共基、共射、共集放大电路。 共射放大电路既能放大电流又能放大电压,输入电阻在三种电路中居中,输出电阻较大,频带较窄。常做为低频电压放大电路的单元电路。 共基放大电路只能放大电压不能放大电流,输入电阻小,电压放大倍数和输出电阻与共射放大电路相当,频率特性是三种接法中最好的电路。常用于宽频带放大电路。
共集放大电路只能放大电流不能放大电压,是三种接法中输入电阻最大、输 出电阻最小的电路,并具有电压跟随的特点。常用于电压放大电路的输入级和输 出级,在功率放大电路中也常采用射极输出的形式。
广泛采用差分结构的原因是差分结构可以抑制温度漂移现象。