求三极管共射、基本放大电路的静态工作点,输入电阻、输出电阻、空载、负载电

作者&投稿:尹罗 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 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。
上图为共射极放大电路,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。
(1)静态工作点

ICQ=βIBQ
UCEQ=UCC-ICQRC
(2)电压放大倍数

其中,R′L=RL∥Rc。

(3)输入电阻
Ri=Rb∥rbe
(4)输出电阻

Ro=Rc
共射极放大电路的结构简单,具有较大的电压放大倍数和电 流放大倍数,输入和输出电阻适中,但工作点不稳定,一般用在温 度变化小,技术要求不高的情况下。


为什么共射极基本放大电路的输出电压与输入电压相位相反?
这是由于集电极电阻分压造成的,三极管的输出电压是Uce,而Uce = Vcc - Urc,我们都知道三极管输出电流随输入电流变化,当输入电流增大时输出电流也按β倍增大,这样流过集电极电阻的电流就很大, 那么这个输出大电流必然会产生很大Urc,电源电压Vcc是恒定的由此可知输出电压Uce减小,我们把这个与输入电压...

模拟电子技术基础(模电)如何判断共射,共基,共集?
三极管总共三个电极:基极、集电极、发射极。找到信号输入的那个电极,再找到输出电压接负载的那个电极,剩下的第三个电极就是输入与输出共用的那个电极。例如,信号从晶体管基极输入,从集电极输出后接负载,剩下的第三个电极是发射极,为输入与输出共用,就是共射组态。

什么是三极管的共射和共基和共集?
三极管的共射极电路:把基极作为输入+,把发射极作为输入-,把集电极作为输出+,把发射极作为输出-。也就是输入和输出公用发射极。共基极电路:把集电极作为输入+,把基极作为输入-,把发射极作为输出+,把基极作为输出-。也就是输入和输出公用基极。共集电极电路:把基极作为输入+,把集电极作为输入-,...

三极管放大电路共有三种组态分别是共射极,共集电极,共基极放大电路?
回答正确,三极管放大电路共有三种组态分别是共射极,共集电极,共基极放大电路。

三极管基本放大电路的工作原理,并画出三中种共极接法
7.用Multisim软件完成对共射极、共集电极、共基极放大电路性能的分析,学习放大电路静态工作点的测试及调整方法,观察测定电路参数变化对放大电路的静态工作点、电压放大倍数及输出电压波形的影响。加深对共射极、共集电极、共基极基本放大电路放大特性的理解。二.知识要点1.半导体三极管半导体三极管是组成放大电路的核心...

用PNP怎么组成单管共射、共集、共基放大电路?要具体的电路图!_百度知 ...
两支三极管都是接成共发射极电路。t1(npn管)的公共端是电源地,t2(pnp管)的公共端是+vcc。这是个两级放大电路,经过两级反相放大后,最后的输出信号与输入信号同相。共集电极电路是射极输出,而这两级放大电路都是集电极输出,很明显是共发射极电路而不是共集电极电路。

三极管有共射、共集、共基三个接法吗?
共射、共集、共集是三极管的三种接发。如果基极和发射极构成输入回路,集电极和发射极构成输出回路,那么就是共射 如果发射极和基极构成输入回路,集电极和基极构成输出回路,那么就是共基 如果基极和集电极构成输入回路,发射极和集电极构成输出回路,那么就是共集。去掉输入级和输出级,剩下的一级就是“...

图为共射极基本放大电路,若三极管的β=50,Ucc=12V
1、IBQ=(UCC-0.7伏)\/RB=11.3伏\/300K=0.0377毫安,ICQ=βIBQ=50×0.0377=1.88毫安,UCEQ=UCC-RC×ICQ=12-4×1.88=4.47伏。2、输入电阻:IR=RB\/\/RBE=RBE,RBE约等于1K欧姆。输出电阻RO=RC\/\/RL=1K.3、放大倍数:AU=-βRL`\/RBE=-50 ...

共射放大电路放大的是什么?此电路有什么特性?
共射放大电路1. 放大电路概念:基本放大电路一般是指由一个三极管与相应元件组成的三种基本组态放大电路。a.放大电路主要用于放大微弱信号,输出电压或电流在幅度上得到了放大,输出信号的能量得到了加强。b.输出信号的能量实际上是由直流电源提供的,经过三极管的控制,使之转换成信号能量,提供给负载。2. ...

基本共射极放大电路的组成
三极管,直流电源,基极电阻,集电极电阻,耦合电容。在基极,直流电压VBIAS(V)与交流(信号)电压源VIN(V)相串联,基极电阻RB(Ω)连接在基极与交流(信号)电压源之间。基极与发射极之间的电压VBE,我们把它等效为一个二极管,导通电压为0、6~0、7V,并且需要从外部提供相应的电压VBIAS。当交流(信号)...

竹山县13368319661: 如何求共射级放大电路的静态工作点? -
艾咏路得: 在共射极放大电路中,IE=IC+IB,由于IB远小于IC,可以忽略不计,所以,也可以这样说:IC=IE.又IE=IB*β(三极管直流放大倍数)+1,则:三极管的静态工作点等于基极电流乘以三级管的放大倍数.其中,三级管的直流放大倍数可以用带有则三极管放大倍数的万用表来测得.而基极电流不太好确定,一般都是用实验的方法来设置.例如,要求一级共射极放大电路的静态工作点为2mA,测得其三极管的直流放大倍数为50,则基极电流IB为2÷50=0.04(mA),即40μA.而在基极直流分压电路中,则要保证有足够电流余量向基极提供,具体电流可以调整上偏置电阻来达到要求.

竹山县13368319661: 模拟与数字电路 1 共射极放大器的静态工作点包括:A IEQ ,ICQ ,UBEQB IBQ ,ICQ ,UBCQC IBQ ,ICQ ,UCEQ2 三极管构成的放大电路从结构上可分为:A 共射... -
艾咏路得:[答案] CADBC

竹山县13368319661: 共发射极放大电路的静态工作点怎么计算?求答案 -
艾咏路得: 朋友你好:首先谈一下为什么要设立静态工作点:根据晶体管特性,晶体管都有开门电压,锗管为0.2-0.3V而硅管0.5-0.6v,晶体管要放大,对小信号而言例如:电磁波即无线电波都在毫伏或微伏级,无法越过晶体管的开门电压,故要设立...

竹山县13368319661: 三极管放大电路中,共射电路中,若静态工作点设置过低,在输入信号增大时放大器会首先产生( ).A. 交越失真C. 截止失真 B. 饱和失真 D. 不能确定的失真 -
艾咏路得:[答案] C. 截止失真 若静态工作点设置过低,三极管很容易截止,容易产生截止失真. 若静态工作点设置过高,三极管很容易饱和,容易产生饱和失真. 交越失真是推挽放大电路和互补放大电路中产生的失真.

竹山县13368319661: 关于三极管的静态工作点设置 -
艾咏路得: 这要看输入信号电压的范围和三极管的工作电源电压,还和三极管的电流放大倍数β以及集电极电阻的阻值有关. 举一个最简单的例子如下: 假设某三极管共发射极电路的工作电源电压为10V,输入信号电压范围是3V~5V,集电极电阻是1kΩ,电流放大倍数是100,基极静态工作电流由10V工作电源通过基极电阻提供. 为使输出动态范围尽可能大,在输入信号电压处于中点(按本例中假设为4V)时,输出电压应该处于最大动态范围的中点附近,在本例中为5V左右(相对于10V的工作电压,三极管的饱和压降0.3V可以忽略),那么集电极静态电流应该为5mA,由此可得基极电流应为5mA/β=50μA,基极电阻为(10V-0.7V)/50μA=186kΩ.

竹山县13368319661: 静态工作点稳定的三极管基本放大电路工作原理是怎样的? -
艾咏路得: 这种电压负反馈调节稳定工作点的过程本来就是一种动平衡的过程,最终的结果就是构建一个稳定的直流工作状态,逻辑上是没有问题的,理解的要点是:负反馈调节是一种动态制约,说白了就是大不让大小不让小,最终就稳定在一定区间上了.

竹山县13368319661: 由NPN型三极管组成的基本共射放大电路的静态工作点设置不当时,输...
艾咏路得:[答案] 首先谈一下为什么要设立静态工作点:根据晶体管特性,晶体管都有开门电压,锗管为0.2-0.3V而硅管0.5-0.6v,晶体管要放大,对小信号而言例如:电磁波即无线电波都在毫伏或微伏级,无法越过晶体管的开门电压,故要设立静态工作点以欢迎小信...

竹山县13368319661: 求三极管放大电路IQ静态工作点 β=200 Rb=560k Rc=5k Vcc=12v Rl=5k -
艾咏路得: 设UBE=0.7V IBQ=(VCC-UBE)/RB=(12-0.7)/560≈0.02mA=20uA ICQ=βIbQ=200*20=4mA UCEQ=VCC-ICQ*RC=12-4*5=-8V 实际应用中UCEUBE>UCE 三极管是饱合

竹山县13368319661: 怎样选择三极管的静态工作点,什么样的工作点才是好的? -
艾咏路得: 对于共射级放大电路而言,调节偏置电阻,使三极管对地电压刚好为(Vcc-0.5V)/2就是最佳工作点,这是交流负载线的中点,此时放大电路具有最大动态范围.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网