三极管放大电路

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电工电子三极管放大电路 (共87张PPT)

电工电子三极管放大电路 (共87张PPT)
任务二 学习放大电路的主要性能指标 睡昆杭霈簧渡烀蛟谊延隙黄槲镁缴扶笏劈瞒瓴皙厩绛弋昆獍榕尾美荠捂袜潴汗挡宪板括舐涤
• 差模输入信号uid——大小相等而极性相反的两个输入信号。
(a)扩音机的功能框图 这种失真是因为三极管进入饱和引起的
任务三 学习放大电路的图解分析法 ②共射极放大电路的倒相作用——ib、ic与ui 相位相同;
图6-3 简化的单管放大电路
(a)信号直接输入输出
(b)变压器耦合信号输入输出
图6-4 信号输入输出的其他形式
2 放大电路中电压和电流符号的规定
• 表6-1 放大电路中电压和电流的符号
名称
直流值
交流分量
瞬时值
有效值
总电压或 电流
瞬时值
基极电流
IB
ib
集电极电流 发射极电流
IC IE
ic ie
集-射极电压
• 1.三极管微变等效电路 • 2.放大电路的微变等效电路
1.三极管微变等效电路
• (1)输入端等效
• 如果输入信号很小,可认为三极管在静态工 作点附近的工作段是线性的
• uCE为常数的条件下,当晶体管在静态工 作点上叠加一个交流信号时,有输入 电压的微小变化量ΔuBE以及相应的基极电
流变化量ΔiB。
• 设输入信号ui=ωt V,则晶体三极管发射
结上的总电压
• uBE=UBEQ+ui=(+ωt)在之间变化。 • 由于晶体三极管工作在输入特性曲线
的线性区,随着uBE的变化,工作点沿 着Q→Q1→Q→Q2→Q往复变化,故iB随 ui按正弦规律变化,变化范围为20~60μA
之间,
• 即ib=20sinωt μA
大电路输出端看进去的等效内阻称为输出电阻ro。

三极管的三种基本放大电路-3极管放大电路

三极管的三种基本放大电路-3极管放大电路

电路组成
01
共基放大电路主要由三极管、电阻、电容等元件组 输出端,射极 作为公共端。
03
电阻用于控制三极管内部电流的大小,电容用于隔 离直流信号和交流信号。
特点
电压放大倍数高
由于共基放大电路的电压放大 倍数主要取决于三极管的β值,
因此其电压放大倍数较高。
输入阻抗低
02
CATALOGUE
共基放大电路
工作原理
共基放大电路是以三极管的一个极为公共端, 其余两个极作为输入和输出端,通过基极输入 信号,集电极输出放大的信号。
输入信号通过三极管的基极和射极之间的电压 差作用,使电流在三极管内部流动,从而控制 集电极电流的放大,实现信号的放大。
输出信号通过集电极和射极之间的电压差作用 ,从集电极输出放大的信号。
特点
电压增益高
由于采用正反馈电路,共集放大电路的电压增益 较高。
输入阻抗高
由于输入电阻较大,共集放大电路的输入阻抗较 高,对信号源影响较小。
输出阻抗低
由于输出电阻较小,共集放大电路的输出阻抗较 低,负载能力较强。
04
CATALOGUE
三种基本放大电路的比较
工作原理比较
01
共射放大电路
输入信号由基极和发射极之间输入,输出信号从集电极和发射极之间输
共集放大电路
具有电流放大能力,适用于功率放大。
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三极管的三种基本 放大电路
目录
• 共射放大电路 • 共基放大电路 • 共集放大电路 • 三种基本放大电路的比较
01
CATALOGUE
共射放大电路
工作原理
输入信号加在三极管的基极和发射极 之间,控制集电极电流的变化,并通 过集电极电阻将电流变化转换为电压 变化,从而实现对信号的放大。

三极管运算放大电路

三极管运算放大电路

三极管运算放大电路一、概述三极管运算放大电路是一种常用的模拟放大器,广泛应用于信号处理、控制系统等领域。

它具有高放大倍数、低输入输出阻抗、高速响应等特点,能够实现电压放大、电流放大、功率放大等功能。

本文将介绍三极管运算放大电路的基本原理、组成结构、分析方法及应用实例。

二、三极管运算放大电路的基本原理三极管运算放大电路的核心是三级管,它由三个半导体器件组成,包括两个N型和P型半导体,分别称为发射极、基极和集电极。

通过合理地连接和配置这些器件,可以获得较高的电压放大倍数。

三极管运算放大电路通常由输入级、中间级和输出级三部分组成。

输入级是差分放大器,具有抑制零点漂移的作用;中间级是放大器主体,决定着放大电路的放大倍数;输出级能够提高电路的输出电阻,并减小输出电压的失真。

三、三极管运算放大电路的分析方法分析三极管运算放大电路时,需要掌握其直流和交流分析方法。

直流分析是指对电路进行静态工作点分析,确定放大器的输入输出电压范围、偏置电流等参数;交流分析则关注电路的动态性能,包括放大倍数、带宽增益等参数。

四、三极管运算放大电路的应用实例1. 音频信号放大三极管运算放大电路广泛应用于音频信号的放大处理。

通过适当的设计和配置,可以实现声音信号的高保真放大,广泛应用于音响设备、音频处理系统等领域。

2. 传感器信号放大传感器输出的信号通常较弱,需要经过放大处理才能被后续电路识别和处理。

三极管运算放大电路具有高灵敏度、低噪声等特点,适用于各种传感器信号的放大处理。

3. 控制系统中的信号调理在控制系统中,经常需要对传感器输出的信号进行调理,以适应系统的需要。

三极管运算放大电路能够实现信号的放大、滤波等功能,广泛应用于控制系统中的信号调理电路中。

4. 模拟-数字转换器(ADC)的输入级模拟-数字转换器是数字信号处理系统中的关键器件,其性能好坏直接影响到整个系统的性能。

三极管运算放大电路可以作为模拟-数字转换器的输入级,实现模拟信号的高精度数字化转换。

三极管组合放大电路

三极管组合放大电路

噪声干扰
03
可能是由于电源滤波不良或元件布局不合理所致,需要加强电
源滤波和优化元件布局。
05
CATALOGUE
三极管组合放大电路的应用实例
在音频信号处理中的应用
总结词
音频信号处理是三极管组合放大电路的重要应用领域之一,主要用于音频信号的放大和传输。
详细描述
在音频信号处理中,三极管组合放大电路被广泛用于音响设备、麦克风、录音设备和音频传输系统中。通过将微 弱的音频信号放大,三极管组合放大电路能够确保音频信号在传输和处理过程中的质量和稳定性,为高质量的音 响效果提供了保障。
通过分析三极管的频率响应特性和电路中电容、电感的阻抗特性,可以得出电路 的频率响应特性曲线。该曲线可以用于评估电路在不同频率下的性能表现。
04
CATALOGUE
三极管组合放大电路的调试与优化
调试步骤与方法
电源检查
确保电源电压正常,无 短路或断路现象。
元件检查
检查三极管、电阻、电 容等元件是否完好,无
在传感器信号放大中的应用
总结词
传感器信号放大是三极管组合放大电路的另一个重要应用领域,主要用于将传感器输出的微弱信号进 行放大和调理。
详细描述
在各种传感器应用中,传感器输出的信号往往比较微弱,需要经过放大和处理才能被进一步使用。三 极管组合放大电路能够将传感器输出的微弱信号进行放大,并将其转换为适合后续电路处理的信号, 提高了传感器信号的可靠性和稳定性。
三极管组合放大电 路
目 录
• 三极管放大电路简介 • 三极管组合放大电路的设计 • 三极管组合放大电路的特性 • 三极管组合放大电路的调试与优化 • 三极管组合放大电路的应用实例 • 三极管组合放大电路的发展趋势与展望

三极管的放大电路

三极管的放大电路

三极管的放大电路
三极管是现代电子技术中最重要的元器件之一,它广泛应用于信
号放大,开关控制等领域。

三极管放大电路是三极管应用的重要部分,具有重要的研究和应用价值。

三极管放大电路是指将三极管作为信号放大器的一种电路。

三极
管放大电路具有以下特点:
1.放大倍数高。

三极管放大电路的放大倍数可以达到几千倍,远
高于其他普通放大器的放大倍数。

2.线性好。

三极管放大电路的电流电压关系非常稳定,能够实现
非常好的线性放大。

3.动态范围宽。

三极管放大电路能够处理大范围的信号级别,可
以实现符合实际需求的信号处理。

三极管放大电路具有以下分类:
1.共基极放大电路(CB)。

共基极放大电路对输入信号具有很高
的阻抗,可以实现电流放大。

2.共发射极放大电路(CE)。

共发射极放大电路对输入信号的耦
合较好,可以实现电压放大。

3.共集电极放大电路(CC)。

共集电极放大电路具有低输入阻抗,可以大大减少输入噪声。

三极管放大电路的设计需要根据应用场景的要求来确定,一般来说,应根据电压放大倍数和电流放大倍数来确定放大电路的特性。


于要求高的应用场景,需要选择特性优异的三极管,并根据实际情况
进行调整。

三极管放大电路的关键参数包括放大倍数、输入阻抗、输出阻抗、带宽等。

对于不同的应用场景,需要根据这些参数来确定放大电路的
特性。

三极管放大电路详细分析

三极管放大电路详细分析

三极管放大电路详细分析一、原理1.共射放大电路:共射放大电路的输入信号加在基极上,输出信号从集电极上取出。

在共射放大电路中,基极和集电极之间呈负反馈,使放大电路的输入电阻变大,输出电阻变小。

共射放大电路具有电流放大性能好、电压放大倍数大、输入输出相位差小等特点,常用于对输入电流要求较高的场合。

2.共基放大电路:共基放大电路的输入信号加在发射极上,输出信号从集电极上取出。

在共基放大电路中,发射极与集电极之间呈负反馈,使得输出电阻变小,电流放大倍数增大。

共基放大电路的特点是电压放大率小,但电流放大率较高,具有宽频带、高频特性好的优点,适用于高频放大器。

3.共集放大电路:共集放大电路的输入信号加在栅极上,输出信号从源极上取出。

在共集放大电路中,源极与漏极之间呈负反馈,使放大电路的电压特性和输入输出特性更好。

共集放大电路具有输入电阻大,输出电阻小,电压放大倍数小的特点,常被应用于信号源驱动等场合。

二、特点1.放大性能好:三极管放大电路具有较好的电流放大倍数和电压放大倍数,能够将微弱的输入信号放大为较大的输出信号。

2.宽频带特性:三极管放大电路具有较好的频率响应特性,能够放大高频信号。

3.可控性强:通过改变三极管的偏置电流和工作点,可以调整放大电路的放大倍数和工作状态。

4.可靠性高:三极管具有耐压能力强、温度稳定、寿命较长等优点,可以在恶劣环境下稳定工作。

三、设计步骤1.确定放大电路的类型:根据需要的放大倍数和频率范围选择合适的三极管放大电路类型。

2.计算电阻值:根据三极管的参数和工作要求,计算出各个电阻的取值,以使得放大电路能够工作在合适的工作点。

3.搭建电路:根据设计的电阻值和三极管的引脚接法,搭建放大电路,注意保持电路的稳定性和可靠性。

4.测试和调整:通过信号发生器输入信号,使用示波器和万用表等测试工具,检测并调整放大电路的工作状态,使其达到设计要求。

四、应用三极管放大电路广泛应用于各种电子设备中,包括音频放大器、射频放大器、功率放大器、电子对抗设备等。

三极管放大电路解析

三极管放大电路解析

三极管放大电路解析引言三极管是一种重要的半导体器件,广泛应用于放大、开关和稳压等电路中。

其中,三极管放大电路是最常见的应用之一。

本文将对三极管放大电路进行解析,探讨其原理和特点。

一、三极管基本原理三极管是一种由两个PN结构组成的半导体器件。

它的三个引脚分别为:发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。

三极管的放大作用是通过控制基极电流来控制集电极电流的大小。

在三极管的放大过程中,基极电流(IB)的变化会导致集电极电流(IC)的相应变化。

当基极电流增大时,三极管进入放大区,此时集电极电流也相应增大。

反之,当基极电流减小时,三极管进入截止区,此时集电极电流减小。

二、三极管放大电路的分类根据三极管的工作状态和连接方式,三极管放大电路可以分为共射极放大电路、共基极放大电路和共集极放大电路三种。

1. 共射极放大电路共射极放大电路是最常见的一种三极管放大电路。

它的特点是:输入信号通过基极电流的变化来控制输出信号。

在共射极放大电路中,输入信号加在基极上,输出信号从集电极取。

该电路具有电压放大和相位反转的特点,适用于需要电压放大和反相输出的场合。

2. 共基极放大电路共基极放大电路的特点是:输入信号通过发射极电流的变化来控制输出信号。

在共基极放大电路中,输入信号加在发射极上,输出信号从集电极取。

该电路具有电流放大和相位不变的特点,适用于需要电流放大和不变相输出的场合。

3. 共集极放大电路共集极放大电路的特点是:输入信号通过基极电压的变化来控制输出信号。

在共集极放大电路中,输入信号加在基极上,输出信号从发射极取。

该电路具有电压放大和相位不变的特点,适用于需要电压放大和不变相输出的场合。

三、三极管放大电路的特点1. 增益大:三极管放大电路具有很高的电压增益和电流增益,可以实现信号的有效放大。

2. 频率响应宽:三极管放大电路的频率响应范围广,可以满足不同频率信号的放大需求。

3. 稳定性好:三极管的工作稳定性较好,能够在一定范围内保持放大特性的稳定。

三极管的三种基本放大电路

三极管的三种基本放大电路

二、性能指标分析
IBQ = (VCC – UBEQ) / [RB + (1 + β ) RE] ICQ = β I BQ UCEQ = VCC – ICQRE



rbe β ib RB + RE RL uo

R'L = RE // RL
第3章 放大电路基础
一、电路组成与静态工作点
IBQ C1 + RB +VCC C2 RL
Ri
R’i
例3.2.1 β =100, RS= 1kΩ, RB1= 62kΩ, RB2= 20kΩ, RC= 3kΩ Ω Ω Ω Ω RE = 1.5kΩ, RL= 5.6kΩ, VCC = 15V。求:“Q ”, Au, Ri, Ro Ω Ω 。 [解] 1)求“Q” 解 ) +VCC 20 × 15 RB1 RC C2 U BQ = ≈ 3.7 ( V ) C1 + 20 + 62 + + RL 3 .7 − 0 .7 uo I RS = 2 (mA ) + CQ = I EQ = + RB2 RE us 1 .5 CE − − I BQ ≈ 2 / 100 = 0.02 (mA) = 20 µA U = 15 − 2( 3 + 1.5) = 6 ( V ) 2)求 Au、Ri、Ro 、 Aus CEQ )

RE = RL = Rs = 1 kΩ, VCC = 12V。求:“Q ”、Au、Ri、 Ω 。 、 Ro [解] 1)求“Q” +VCC 解 ) IBQ RB C1 IBQ = (VCC – UBE) / [RB + (1+ β ) RE]
β =120, RB = 300 kΩ, r’bb= 200 Ω, UBEQ = 0.7V Ω
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三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。

分成NPN和PNP两种。

我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。

下面的分析仅对于NPN型硅三极管。

如上图所示,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。

这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。

三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。

如果我们将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。

如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的,那么根据电压计算公式U=R*I可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。

我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。

三极管在实际的放大电路中使用时,还需要加合适的偏置电路。

这有几个原因。

首先是由于三极管BE结的非线性(相当于一个二极管),基极电流必须在输入电压大到一定程度后才能产生(对于硅管,常取0.7V)。

当基极与发射极之间的电压小于0.7V时,基极电流就可以认为是0。

但实际中要放大的信号往往远比0.7V 要小,如果不加偏置的话,这么小的信号就不足以引起基极电流的改变(因为小于0.7V时,基极电流都是0)。

如果我们事先在三极管的基极上加上一个合适的电流(叫做偏置电流,上图中那个电阻Rb就是用来提供这个电流的,所以它被叫做基极偏置电阻),那么当一个小信号跟这个偏置电流叠加在一起时,小信号就会导致基极电流的变化,而基极电流的变化,就会被放大并在集电极上输出。

另一个原因就是输出信号范围的要求,如果没有加偏置,那么只有对那些增加的信号放大,而对减小的信号无效(因为没有偏置时集电极电流为0,不能再减小了)。

而加上偏置,事先让集电极有一定的电流,当输入的基极电流变小时,集电极电流就可以减小;当输入的基极电流增大时,集电极电流就增大。

这样减小的信号和增大的信号都可以被放大了。

下面说说三极管的饱和情况。

像上面那样的图,因为受到电阻Rc的限制(Rc是固定值,那么最大电流为U/Rc,其中U为电源电压),集电极电流是不能无限增加下去的。

当基极电流的增大,不能使集电极电流继续增大时,三极管就进入了饱和状态。

一般判断三极管是否饱和的准则是:Ib*β〉Ic。

进入饱和状态之后,三极管的集电极跟发射极之间的电压将很小,可以理解为一个开关闭合了。

这样我们就可以拿三极管来当作开关使用:当基极电流为0时,三极管集电极电流为0(这叫做三极管截止),相当于开关断开;当基极电流很大,以至于三极管饱和时,相当于开关闭合。

如果三极管主要工作在截止和饱和状态,那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管。

如果我们在上面这个图中,将电阻Rc换成一个灯泡,那么当基极电流为0时,集电极电流为0,灯泡灭。

如果基极电流比较大时(大于流过灯泡的电流除以三极管的放大倍数β),三极管就饱和,相当于开关闭合,灯泡就亮了。

由于控制电流只需要比灯泡电流的β分之一大一点就行了,所以就可以用一个小电流来控制一个大电流的通断。

如果基极电流从0慢慢增加,那么灯泡的亮度也会随着增加(在三极管未饱和之前)。

对于PNP型三极管,分析方法类似,不同的地方就是电流方向跟NPN的刚好相反,因此发射极上面那个箭头方向也反了过来——变成朝里的了。

Vo = Vcc-Ic*Rc是直流信号,用一个隔直电容将直流电压,也就是Vcc隔离掉,输出就只剩下Vo = -Ic*Rc 了。

注意这里的Ic实际上不是真正的Ic,而是ΔIc,即由输入交流信号导致Ic变化的那部分. 输出电压跟输入电压反向,所以它是反向放大器
对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。

但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流
放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。

假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。

小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。

所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。

如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。

在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。

当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。

如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。

管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。

这就是三极管中的截止区。

饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。

如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。

在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。

没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。

而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。

当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。

你后面的那些关于饱和区、截止区的比喻描述的有点问题,但是你肯定是知道这些原理的,呵呵。

引用此比喻,简单的做一下修改:
截止区:应该是那个小的阀门开启的还不够,不能打开打阀门,这种情况是截止区。

饱和区:应该是小的阀门开启的太大了,以至于大阀门里放出的水流已经到了它极限的流量,但是你关小小阀门的话,可以让三极管工作状态从饱和区返回到线性区。

线性区:就是水流处于可调节的状态。

击穿区:比如有水流存在一个水库中,水位太高(相应与Vce太大),导致有缺口产生,水流流出。

而且,随着小阀门的开启,这个击穿电压变低,就是更容易击穿了.。

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