最经典的三极管原理和使用知识.docx

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1、最经典的三极管原理和使用知识最经典的三极管原理和使用知识 晶体管放大电路分析及计算 一、共发射极放大电路 电路的组成:电源VCC通过RB1、RB2、RC、RE使晶体三极管获得合适的偏置,为三极管的放大作用提供必要的条件,RB1、RB2称为基极偏置电阻,RE称为发射极电阻,RC称为集电极负载电阻,利用RC的降压作用,将三极管集电极电流的变化转换成集电极电压的变化,从而实现信号的电压放大。与RE并联的电容CE,称为发射极旁路电容,用以短路交流,使RE对放大电路的电压放大倍数不产生影响,故要求它对信号频率的容抗越小越好,因此,在低频放大电路中CE通常也采用电解电容器。 Vcc(直流电源): 使发射结

2、正偏,集电结反偏;向负载和各元件提供功率 C1、C2(耦合电容): 隔直流、通交流; RB1、RB2(基极偏置电阻): 提供合适的基极电流 RC(集极负载电阻): 将 DIC DUC ,使电流放大 电压放大 RE(发射极电阻): 稳定静态工作点“Q ” CE(发射极旁路电容): 短路交流,消除RE对电压放大倍数的影响 直流分析:开放大电路中的所有电容,即得到直流通路,如下图所示,此电路又称为分压偏置式工作点稳定直电流通路。电路工作要求:I1 (510)IBQ,UBQ (5 10)UBEQ 838电子 求静态工作点Q: 方法1.估算 工作点Q不稳定的主要原因:Vcc波动,三极管老化,温度变化稳定

3、Q点的原理: 方法2.利用戴维宁定理求 IBQ 性能指标分析 将放大电路中的C1、C2、CE短路,电源Vcc短路,得到交流通路,然后将三极管用H参数小信号电路模型代入,便得到放大电路小信号电路模型如下图所示。 1.电压放大倍数 2.输入电阻计算 3.输出电阻 Ro = RC 没有旁路电容CE时: 1.电压放大倍数 源电压放大倍数 2.输入电阻 3.输出电阻 Ro = RC 二、共集电极放大电路 (射极输出器、射极跟随器) 电路组成与静态工作点 共集电极放大电路如下图(a)所示,图(b)、(c)分别是它的直流通路和交流通路。由交流通路看,三极管的集电极是交流地电位,输入信号ui和输出信号uo以它

4、为公共端,故称它为共集电极放大电路,同时由于输出信号uo取自发射极,又叫做射极输出器。 IBQ =(VccUBEQ)/RB +(1+b) RE ICQ = bIBQ,UCEQ=VccICQRE 性能指标分析 1.电压放大倍数 2.输入电阻 RL=RE/RL 3.输出电阻 共集电极电路特点 共集电极电路用途 1.Uo与Ui同相,具有电压跟随作用 1.高阻抗输入级 2.无电压放大作用 Au1 2.低阻抗输出级 3.输入电阻高;输出电阻低 3.中间隔离级 一、共基极放大电路 共基极放大电路如下图所示。由图可见,交流信号通过晶体三极管基极旁路电容C2接地,因此输入信号ui由发射极引入、输出信号uo由集

5、电极引出,它们都以基极为公共端,故称共基极放大电路。从直流通路看,也构成分压式电流负反馈偏置。 求“Q”略 性能指标分析 RO=RC 特点:共基极放大电路具有输出电压与输入电压同相,电压放大倍数高、输入电阻小、输出电阻大等特点。由于共基极电路有较好的高频特性,故广泛用于高频或宽带放大电路中。 三极管开关电路图-三极管反相器电路 图1 NPN PNP三极管反相器电路 vin无输入电位Q1截止。Vin高电平时Q1导通,Q2基极得高电位,Q2截止。 图2 两只NPN三极管反相器电路 vin无输入电位Q1截止,Q2导通。Vin接入高电平Q1导通,促使Q2基极电位下级,Q2截止。8电子 图3 PNP三极

6、管开关电路 当输入端悬空时Q1截止。VIN输入端接入低电平时,Q1导通,继电器吸合。83 图4 PNP三极管开关电路 当vin无输入电位时Q1截止。Vin接入高电平Q1导通,继电器吸合 图5 三极管上拉电阻:当有高电位输入时Q导通,因E-C导通,又因有负载电阻,所以输出看作是低电平。在线计算器 图6 三极管上拉电阻:当有高电位输入时Q导通,因E-C导通,又因有负载电阻,所以输出看作是高电平。 图7 光藕控制NPN三极管:手机主题下载 图8 光藕控制NPN三极管:838电子 图9 光藕控制PNP三极管:电脑桌面壁纸 图10 光藕控制PNP三极管: 共集电极放大电路射极输出器、射极跟随器) 图1

7、射极输出器电路 一、 静态分析 二、动态分析 图2 微变等效电路 图3 微变等效电路 1. 电流放大倍数:(忽略Rb的分流) 图4 输出电路 结论: 1) 但是,有较大的电流放大倍数3. 输入电阻 2)输入输出同相,输出电压跟随输入电压,故称电压跟随器。 图5 输入电路图 输入电阻较大,作为前一级的负载,对前一级的放大倍数影响较小。 4. 输出电阻 用加压求流法求输出电阻。 图5 等效电路 射极输出器的输出电阻很小,带负载能力强。 射极输出器特点: 电压增益小于近似等于1,输出电压与输入电压同相,输入电阻高,输出电阻低。 射极输出器的使用 1、将射极输出器放在电路的首级,可以提高输入电阻。 2、将射极输出器放在电路的末级,可以降 低输出电阻,提高带负载能力。 3、将射极输出器放在电路的两级之间,可以起到电路的匹配作用。 例: 估算静态工作点,计算电流放大倍数、电压放大倍数和输入、输出电阻。 图6 例图电路 可见:输入电阻很大,输出电阻很小。

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