单管放大器总结共射共集共基放大电路

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各种放大电路的特点

各种放大电路的特点

各种放大电路的特点
各种放大电路的特点如下:
共射放大电路:电压放大倍数高,输入电阻低,输出电阻高,通频带较窄,适合作为中小功率放大元件。

共基放大电路:电流放大倍数高,输入电阻低,输出电阻低,通频带较宽,但电压放大倍数较小,适合作为低噪声、高频放大元件。

共集放大电路:电压放大倍数低,输入电阻高,输出电阻低,通频带较宽,但放大器增益比较小,适合作为隔直耦合放大器、交流耦合放大器、各种滤波电路中的缓冲放大元件。

差动放大电路:可以对不同输入信号进行放大,同时抑制共模信号,适合作为低噪声、高灵敏度电路,并且广泛应用于放大和检测微弱信号的场合。

7个基本单管放大电路

7个基本单管放大电路
2.电压放大倍数为正,表示输出和输入相位相同;
3.输出电阻小,带负载能力强。
7
基本阻容共集
7个基本单管放大电路:
序号
电路名称
基本电路
静态工点
等效电路
动态指标
说明
1
基本共射
1.有电压放大能力,也有电流放大能力,用在多级放大电路的中间级;
2.电压放大倍数为负,表示输出和输入相位相反;
3.输出电阻相等。
2
基本直耦共射
3
基本阻容共射
4
带Re阻容共射
5
Q点稳定电路
6
基本共集电路
1.没有电压放大能力,有电流放大能力,用在多级放大电路的输入级和输出级;

三极管三种放大三种基本组态共基、共射、共集

三极管三种放大三种基本组态共基、共射、共集

三极管三种放大三种基本组态(共基、共射、共集)单管放大电路是组成各种复杂放大电路的基本单元。

本章首先以单管共发射极放大电路为例,阐明放大电路的组成以及实现放大作用的基本原理。

然后介绍电子电路最常用的两种分析方法――图解法和微变等效电路法,并利用上述方法分析单管共发射极放大电路的静态工作点、电压放大倍数和输入、输出电阻。

由于温度变化将对半导体器件的参数产生影响,进而引起放大电路静态工作点的变动,为此,介绍了一种常用的分压式静态工作点稳定电路。

除了单管共发射极放大电路以外,也介绍了放大电路的另外两种组态――共集电术组态和共基极组态放大电路,并对三种不同组态的特点进行了列表比较。

在双极型三极管放大电路的基础上,介绍了场效应管放大电路的特点和分析方法。

在本章的最后,介绍了组成多级放大电路最常用的三种耦合方式,分析了多级放大电路的电压放大倍数和输入、输出电阻。

学习要求:①对于放大电路的两种基本分析方法,要求熟练掌握用简化的h参数等效电路分析放大电路的Au、Ri和Ro的方法,掌握rbe的近似估算公式。

正确理解如何利用图解分析放大电路的静态和动态工作情况。

②掌握放大电路的三种基本组态(共射、共集和共基组态)的工作原理和特点。

③正确理解温度变化对三极管参数的影响,掌握分压式工作点稳定电路的工作原理和计算方法。

④掌握由场效应管组成和共源和共漏放大电路和工作原理以及微变等效电路法分析Au、Ri和Ro的方法。

了解场效应管与双极型三极管相比有所特点。

⑤掌握直接耦合多级放大电路的工作原理,电压放大倍数的计算方法。

正确理解零点漂移现象。

一般了解其他两种耦合方式(阻容耦合、变压器耦合)的特点。

2.1 放大的概念放大电路的应用十分广泛,无论日常使用的收音机、扩音器,或者精密的量测仪器和复杂的自动控制系统等,其中通常都有各种各样的放大电路。

在这些电子设备中,放大电路的作用是将微弱的信号放大,以便于人们量测和利用。

例如,从收音机天线接收到的信号,或者人传感器得到的信号,有时只有微伏升毫伏数量级,必须经过放大才能驱动喇叭发出声音,或者驱动批示设备和执行机构,便于进行观察、记录和控制。

1共射级单管放大器工作原理

1共射级单管放大器工作原理

1共射级单管放大器工作原理
共射级单管放大器是一种常用电路,它由场效应管或双极晶体管、负载电阻、输入信
号源和直流电源等组成。

它的工作原理是将输入的信号通过场效应管或双极晶体管的源极
或集电极引入电路中,经过共源或共集的放大作用后,通过负载电阻输出增强后的信号。

具体来说,共射级单管放大器的工作原理可以分为三个过程:输入、放大和输出。

放大:在管子导通之后,管子的漏极或极板(如场效应管)将到达一个比较高的电压,使得输出信号也会增强。

此时,电路会通过相应的电阻将输出信号传递到负载电阻上,从
而实现了放大的作用。

此时,管子的漏极或极板将保持高电压状态,使得电路可以继续进
行放大工作。

输出:放大后的信号经过负载电阻后,最后可通过隔离电容和输出电阻连接到输出端。

当管子的漏极电压降低时,电路会关闭,使得输出电路也会断开。

这样,输出端就会停止
工作,直到下一次输入信号的到来。

总结一下,共射级单管放大器通过电路的一系列过程实现了信号的放大作用。

输入信
号经过耦合电容和输入电阻后,被引入场效应管或双极晶体管中,经过管子的放大作用后,在负载电阻上输出增强后的信号。

通过这种简单的电路结构,可以实现较高的放大倍数,
并且输出波形质量较好,是一种比较实用的放大电路。

单管放大器总结 共射、共集、共基放大电路

单管放大器总结 共射、共集、共基放大电路

晶体管共射极单管放大器单管放大电路的三种基本结构单管放大电路有共发射极、共基极和共集电极三种解法(组态),他们的输入和输出变量不同,因而电路的性能也不太一样。

共发射极单管放大电路.共集电极单管放大电路.共基极单管放大电路图一为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。

他的偏置电路采用Rb1组成的分压式电路,并在发射极中接有电阻Re,以稳定放大器的静态工作点。

在放大器的输入端加入输入信号Ui后,在放大器的输入端可得到一个与Ui相位相反,幅值被放大的输出信号U0,从而实现放大。

图一共射极单管放大器实验电路图当流过电阻Rb1和Rb2的电流远大于晶体管T的基极电流Ib时,则他的静态工作点Ub可以以以下式估算Ub=Rb1*U/Rb1+Rb2 Ie=Ub-Ube/Re≈Ic Uce=Ucc-Ic(Rc+Re)放大倍数Av=-β(Rc∥Rc)/rbe+(1+β)Re输出电阻:R=Rb1∥Rb2∥[rbe+(1+β)Re]输入电阻;R0≈Rc放大器的测量与调试一般包括:放大器静态工作点的测量与调试。

消除干扰与自激振荡机放大器各项动态参数的测量与调试。

1.放大器静态工作点的测量与调试(1)放大器静态工作点的测量测量放大器静态工作点的条件:输入信号Vi=0即将输入端与地短接,选用量程合适的直流毫安表和直流电压表分别测出所需参数:Ic,Ub,Uc,Ue.(2)静态工作点的调试放大器静态工作点的调试是指对管子集电极电流Ic(或Uce)的调试与测量。

静态工作点对放大器的性能和输出波形都有很大影响。

工作点偏高会导致饱和失真如图(2)所示;反之则导致截止失真如图(3).图二图三改变电路参数Ucc,Rc,Rb(Rb1,Rb2)都会引起静态工作点的改变如图四所示:图四2.放大器的动态指标测试放大器的动态指标包括:电压放大倍数,输入电阻,输出电阻,最大不失真输出电压(动态范围)和通频带等。

(1)电压放大倍数Av的测量调整放大器到合适的静态工作点,再加入输入电压Ui ,在输出电压不是真的情况下,用交流豪伏表测出Ui和Uo的有效值,则Av=Uo/Ui。

基本放大电路—单管共射基本放大电路

基本放大电路—单管共射基本放大电路
Au=

rbe
Ui
I b rbe
uo
ii
ib
C
B
rbe
Rb1
ui
Rb2
ic
io
βib
E
RC
RL
ie
Ri
输入电阻
= // //′
= // //
= // // ≈
Ro
uo
ii
ib B
rbe
Rb1
ui
io
βi
E
Rb2
01
放大——通过电能转换把微弱的电信号增强到所要求的电压、电流或功率值。
02
VCC
放大的本质:能量的控制与转换
放大的前提:不失真
03
静态:放大电路没有输入信号时,电路中各点电流和电压
是直流信号,称为直流工作状态或静止工作状态,简称静
态。
动态:放大电路有输入信号时,电路中的电压和电流随交流
路的交流通路进行对
比。
+
+
Rb2
C2
T
Re
+
RB
RC
uo
Ce
T
T
ui
RL
RL
固定偏置放大电路
的交流通路
uo
ui
RC
Rb1
RL
Rb2
分压偏置放大电路
的交流通路
uo
微变等效电路分析
ii
Ri
ib B
rbe
ui
Rb1
Rb2
ic
C
io
βi
E
b
RC
RL
ie
Ro
Ri
电压放大倍数

共射、共集、共基三种放大电路的不同

共射、共集、共基三种放大电路的不同

共射、共集、共基三种放大电路的不同标题:共射、共集、共基三种放大电路的不同导言:在电子领域中,放大电路起到了至关重要的作用,主要用于将弱信号放大为强信号。

共射、共集、共基是三种常见的放大电路,它们各自有着不同的特点和应用。

本文将逐步深入探讨这三种电路的不同之处。

第一部分:共射电路1.共射放大电路的基本原理在共射电路中,输入信号与基极相连,输出信号在集电极处取。

当输入信号为正向时,基极电流增大,集电极电流增大,即可实现放大。

这种电路可将输入信号相位反转,并具有中等的电压增益。

2.共射放大电路的特点(1)输入阻抗高,输出阻抗低:共射电路具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,可以有效地接收和放大弱信号。

(2)电压增益大:共射电路在电压增益方面表现出色,适用于需要较大放大倍数的应用。

(3)频率响应宽:共射电路的频率响应能力较好,能够在较宽的频率范围内稳定工作。

(4)输出相位反转:共射电路能够将输入信号的相位反转180度,适用于需要相位反转的应用。

第二部分:共集电路1.共集放大电路的基本原理在共集电路中,输入信号与发射极相连,输出信号在集电极处取。

共集电路将输入信号通过集电极输出,同时与电源的电压无关,可以有效地悬浮输出。

该电路以电流放大为主,电压放大相对较小。

2.共集放大电路的特点(1)输入阻抗低,输出阻抗高:共集电路的输入阻抗相对较低,输出阻抗相对较高,能够实现较好的匹配和驱动负载。

(2)电压增益小:共集电路在电压放大方面通常有一个较小的增益,适用于需要电流放大的应用。

(3)频率响应一般:共集电路的频率响应一般,在高频率下会出现一定的衰减,不适用于高频放大应用。

(4)无相位反转:共集电路不对信号进行相位反转,适用于不需要相位反转的应用。

第三部分:共基电路1.共基放大电路的基本原理在共基电路中,输入信号与集电极相连,输出信号在发射极处取。

共基电路以电流放大为主,电压放大相对较小。

它能够在宽频带内放大信号,适用于高频应用。

晶体管单管放大电路的三种基本接法的特点

晶体管单管放大电路的三种基本接法的特点

晶体管单管放大电路的三种基本接法
的特点
晶体管单管放大电路是电子电路中非常基础且重要的部分,它主要有三种基本接法:共射接法、共基接法和共集接法。

每种接法都有其独特的特点和应用场景。

共射接法:在共射接法中,输入信号加在基极和发射极之间,输出信号取自集电极和发射极之间。

这种接法的电压放大倍数较高,电流放大倍数也较大,输入电阻适中,输出电阻较高。

因此,共射接法常用于电压放大和功率放大。

然而,由于输出电阻较高,它对负载的变化较为敏感,可能导致电路的稳定性下降。

共基接法:在共基接法中,输入信号加在发射极和基极之间,输出信号取自集电极和发射极之间。

这种接法的电压放大倍数较低,电流放大倍数较大,输入电阻较小,输出电阻也较低。

因此,共基接法常用于高频放大和宽频带放大,因为它对输入信号的变化较为敏感,且具有较好的频率响应。

共集接法:在共集接法中,输入信号加在基极和集电极之间,输出信号取自发射极和集电极之间。

这种接法的电压放大倍数接近于1,电流放大倍数较小,输入电阻较大,输出电阻较小。

因此,共集接法常用于电压跟随和缓冲放大,因为它具有较小的输出电阻,对负载的变化不敏感,能够提供良好的电路稳定性。

总的来说,三种基本接法各有优缺点,应根据具体的应用需求来选择合适的接法。

在实际的电子电路设计中,常常会根据电路的性能要求,结合三种接法的特点,采用复合电路或者多级放大电路来实现所需的功能。

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单管放大器总结共射共集共基放大电路共射放大器是最常见的一种单管放大器,它将信号源连接到晶体管的
基极,输出从晶体管的集电极取出。

共射放大器具有高电压增益、高输入
电阻和低输出电阻的特点。

当输入电压上升时,晶体管的输出电压会相应
下降,因此它对电压的增益是负的。

共射放大器的基极-发射极电压被称
为偏置电压,通过调整偏置电压可以改变放大器的工作点。

共集放大器将信号源连接到晶体管的基极,输出从晶体管的发射极取出。

共集放大器具有高电流增益、低输入电阻和高输出电阻的特点。

当输
入电压上升时,晶体管的输出电压也会上升,因此它对电压的增益是正的。

共集放大器的基极-发射极电压同样可以通过调整偏置电压来改变放大器
的工作点。

共基放大器将信号源连接到晶体管的集电极,输出从晶体管的发射极
取出。

共基放大器具有低电压增益、中等输入电阻和高输出电阻的特点。

当输入电压上升时,晶体管的输出电压会相应下降,因此它对电压的增益
是负的。

共基放大器的基极-发射极电压同样可以通过调整偏置电压来改
变放大器的工作点。

在实际应用中,共射放大器常用于音频放大和射频放大器的前级;共
集放大器常用于电压跟随器和缓冲放大器;共基放大器常用于频率混合器
和频率多重器。

总之,共射、共集和共基放大器是常见的单管放大电路,它们在电压
增益、输入电阻和输出电阻等方面有不同的特点,可以根据具体需求选择
适合的放大电路。

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