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三种基本放大电路原理图如下:
共射放大电路:
-输入信号从三极管基极输入,从集电极输出。
-发射极为公共接地端。
-适用于低频情况下的应用。
-电流和电压增益都大于1。
-RB1、RB2构成直流偏置电路,确保I1>>IBQ,并通过调整RB1与RC的比值保证集电极反偏。
-RC用于转换放大的电流信号为电压信号。
-耦合电容CB和Cc隔离直流通交流信号,C1与输入阻抗、C2与输出负载电阻共同形成高通滤波器。
共集放大电路(射极跟随器):
-输入信号从三极管基极输入,从发射极输出。
-集电极为公共接地端。
-仅有电流放大作用,无电压放大作用,但有电压跟随作用。
-具有极低的输出阻抗和极高的输入阻抗。
-频率特性较好,常用于放大集成电路中的输出级。
-发射极电位由基极电位决定,与发射极电阻无关,保持输出电压稳定。
共基放大电路:
-输入信号从三极管发射极输入,从集电极输出。
-基极为公共接地端。
-仅有电压放大作用,无电流放大作用,但有电流跟随作用。
-适用于高频或宽频带低输入阻抗的应用场合。
共射放大电路的特点如下:
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)。
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