基本共射放大电路实验原理

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共射极基本放大电路的输出信号与输入信号相位相反

共射极基本放大电路的输出信号与输入信号相位相反

共射极基本放大电路的输出信号与输入信号相位相反1. 什么是共射极基本放大电路?共射极基本放大电路是一种常见的放大电路拓扑结构。

在该电路中,晶体管的发射极是输入端,集电极是输出端,基极则承担控制电路的作用。

共射极基本放大电路被广泛应用于各种电子产品中,如音频放大器、无线电发射器等。

2. 共射极基本放大电路的工作原理共射极基本放大电路的工作原理涉及三个主要元件:NPN晶体管、输入信号源和负载电阻。

输入信号源提供输入信号Vin,并通过耦合电容Cc与晶体管的发射极相连。

NPN晶体管的基极由偏置电路提供稳定的直流偏置点,并通过耦合电容Cb与输入信号源相连。

输出信号Vout通过负载电阻RL从晶体管的集电极中获取。

工作过程如下: 1. 输入信号Vin经过耦合电容Cc传入晶体管的发射极,同时也通过耦合电容Cb传入晶体管的基极。

2. 当输入信号的正半周期到来时,基极电压将上升,使得晶体管导通。

这样就会使得集电极与地之间的电阻产生电压降,从而产生电流流过负载电阻RL。

3. 通过负载电阻RL,输出信号Vout被提取。

4. 当输入信号的负半周期到来时,基极电压下降,晶体管截止,此时集电极电流变为零。

3. 共射极基本放大电路的输出信号相位反转原因在共射极基本放大电路中,当输入信号的正半周期到来时,晶体管导通,输出信号Vout存在。

而在输入信号的负半周期到来时,晶体管截止,输出信号Vout为零。

因此,输出信号与输入信号的相位存在180度的差异,即相位相反。

这种输出信号相位反转的现象有以下原因: 1. 在晶体管导通状态下,输入信号的正半周期会使得晶体管发射极电位上升,集电极电位下降,导致集电极电流产生电压降,从而产生输出信号。

而在晶体管截止状态下,输入信号的负半周期使得集电极电位恢复到正常状态,没有输出信号。

2. 晶体管是一个双极型的器件,其放大特性表现为电流的放大。

当晶体管导通时,输入信号的正半周期电流被放大到输出信号中,而在负半周期时,因为晶体管截止,没有电流被放大,所以输出信号也就不存在。

共射极基本放大电路工作原理

共射极基本放大电路工作原理

共射极基本放大电路工作原理共射极基本放大电路工作原理1.输入信号ui=0时,输出信号uo=0。

这时在直流电源电压VCC作用下通过RB产生了IBQ,经晶体管的电流放大,转换为ICQ,ICQ通过RC在C-E极间产生了UCEQ 。

IBQ、ICQ、UCEQ均为直流量,即静态工作点。

2.若输入信号电压ui,即ui≠0时,称为动态。

通过电容C1送到晶体管的基极和发射极之间,与直流电压UBEQ叠加,这时基极总电压为uBE=UBEQ+ui这里所加的ui为低频小信号,工作点在输入特性曲线线性区域移动,电压和电流近似为线性关系。

在ui的作用下产生基极电流ib,这时基极总电流为iB=IBQ+ibiB经晶体管的电流放大,这时集电极总电流为iC=ICQ+iciC在集电极电阻RC上产生电压降iCRC(为了便于分析,假设放大电路为空载),使集电极电压uCE=VCC-iCRC经变换: uCE=UCEQ+(-icRC)即 uCE=UCEQ+uce由于电容C2的隔直作用,在放大器的输出端只有交流分量uce输出,输出的交流电压为uo=uce=-icRC式中,“-”号表示输出交流电压uo与ic相位相反。

只要电路参数能使晶体管工作在放大区,且RC足够大,则uo的变化幅度将比ui变化幅度大很多倍,由此说明该放大器对ui进行了放大。

电路中,uBE、iB、iC和uCE都是随ui的变化而变化,它的变化作用顺序如下:ui→uBE→iB→iC→uCE→uo放大器动态工作时,各电极电压和电流的工作波形,如图7-1-12所示。

图7-1-12 共射极基本放大电路各极电压、电流工作波形从工作波形我们可以看出:➢输出电压uo的幅度比输入电压ui的幅度大,说明放大器实现了电压放大。

ui、ib、ic三者频率相同,相位相同,而uo与ui相位相反,这叫做共射极放大器的“倒相”作用。

➢动态时,uBE、iB、iC、uCE都是直流分量和交流分量的叠加,波形也是两种分量的合成。

ch3_2基本共射放大电路的工作原理

ch3_2基本共射放大电路的工作原理

2. 稳定原理
为了稳定Q点,通常I1>> IB,即 I1≈ I2;因此 Rb1 VBQ VCC Rb1 Rb2 基本不随温度变化。
I EQ
VBQ VBEQ Re
Re 的作用
T(℃)↑→IC↑→VE ↑→VBE↓(VB基本不变)→ IB ↓→ IC↓ 关于反馈的一些概念: 将输出量通过一定的方式引回输入回路影响输入量的措 施称为反馈。 直流通路中的反馈称为直流反馈。 反馈的结果使输出量的变化减小的称为负反馈,反之称 为正反馈。 IC通过Re转换为ΔVE影响VBE
• 最大不失真输出电压Vom :比较VCEQ与( VCC- VCEQ ), 取其小者,除以 2 。
4、图解法的特点
• 形象直观; • 适应于Q点分析、失真分析、最大不失真输出 电压的分析; • 能够用于大信号分析; • 不易准确求解; • 不能求解输入电阻、输出电阻、频带等参数。
直流负载线和交流负载线
讨论五:阻容耦合共射放大电路的静态分析
为什么可 忽略?
I BQ
VCC U BEQ Rb
20μA
I CQ I BQ 1.6mA U CEQ VCC I CQ Rc 7.2V
80,rbe 1k
讨论五:阻容耦合共射放大电路的动态分析
80,rbe 1k
Q
为什么用 图解法求解 IBQ和UBEQ?
IBQ≈35μA UBEQ≈0.65V
I CQ I BQ 2.8mA U CEQ VCC I CQ Rc 3.8V
讨论四:基本共射放大电路的动态分析
rbe rbb' (1 )
UT 952 I EQ
( Rc ∥ RL ) 11 Au Rb rbe Ri Rb rbe 11k Ro Rc 3k

基本共射放大电路的工作原理

基本共射放大电路的工作原理

基本共射放大电路的工作原理在电子的世界里,有个神奇的小玩意叫做“放大器”,它就像是个魔术师,能把微弱的信号变得强大无比。

今天,我们就来聊聊这个让电子设备焕发活力的神秘家伙——基本共射放大电路。

想象一下,你手里握着一个遥控器,想要把电视的声音调大点儿,或者让家里的灯光变得更亮些。

这时候,如果遥控器里有个“放大器”,那不就简单多了?没错,那个“放大器”就是我们说的共射放大电路。

共射放大电路,顾名思义,就像是一个共同发射信号的小团队。

它由输入级、共射级和输出级三部分组成,每个部分都有自己的任务。

输入级负责接收信号,然后像接力赛一样传给共射级;共射级则像个大力士,把信号的力量放大;输出级再把力量传递给需要的地方。

想象一下,你正站在一个舞台上,手里拿着一个遥控器。

你想让舞台的灯光变亮,于是你按下了遥控器上的“增大”按钮。

这时,舞台上的灯光就像被施了魔法一样,变得越来越亮。

而这一切,都是因为那个藏在幕后的“放大器”——共射放大电路在起作用。

在这个小小的舞台上,共射放大电路就像一个经验丰富的指挥家,用它的智慧和力量,让每一个音符都发出最美妙的声音。

它不仅让声音变得更响亮,还让音乐变得更加动听。

除了音乐,我们生活中的其他设备也离不开共射放大电路。

比如,当你用手机玩游戏时,手机里的游戏角色会随着你的操作而移动;当你看视频时,画面会随着你的点击而切换;当你做饭时,烤箱会根据你的指令开始烹饪……这些神奇的现象背后,都有共射放大电路的身影哦!你知道为什么共射放大电路这么神奇吗?秘密就在于它的工作原理。

当输入信号进入共射级时,它会激发出更多的信号。

而这些信号再经过放大后,会被输出级送出去。

这样一来,信号的力量就大大增强啦!所以,当我们说“放大器”的时候,其实就是在夸赞共射放大电路的神奇能力。

它能让微弱的信号变得强大无比,让我们的设备更加出色。

好啦,今天的分享就到这里啦!希望你喜欢这个关于共射放大电路的小故事。

如果你还有什么问题或者想了解更多的知识,记得关注我哦!。

基本共射极放大电路电路分析

基本共射极放大电路电路分析

基本共射极放大电路电路分析3.2.1基本共射放大电路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。

■■童■ Br - - ■:必)iy, :信号慷:I ■t>A放大电路!»!2.电路组成:(1)三极管T;(2)VCC :为JC提供反偏电压,一般几〜几十伏;(3)RC :将IC的变化转换为Vo的变化,一般几K〜几十K。

VCE=VCC-ICRC RC,VCC同属集电极回路。

(4)VBB :为发射结提供正偏。

(习R十一般为儿1 K - JLT-Rb一般,程骨V開=e7V当%*宀只£时;,V B,I B A(6)Cb1,Cb2 :耦合电容或隔直电容,(7)Vi :输入信号(8)Vo :输出信号(9)公共地或共同端,电路中每一点的电位实际上都是该点与公共端之间的电位差。

图中各电压的极性是参考极性,电流的参考方向如图所示。

其作用是通交流隔直流。

V⑵输入电阻RiI£黒 b ZCKt亡/〒气V.V2^3.共射电路放大原理f' h : 1112V峠变化% %变化7变化 %尸%-叫好变化 > %变化SOOK A 4KTHl/cc/jt 躍—=40w/{ Ic = E h = \ .6rffA J cE = f4v-AVr = -bn y T M = —5 址44.放大电路的主要技术指标放大倍数/输入电阻Ri /输出电阻Ro /通频带(1)放大倍数放大电路的输出信号的电压和电流幅度得到 了念大,所以输出功零也龛筋「所肢大.对赦夫电ffilfilH'W:电压放人侣数;凰=峙电 电流放脸倚tt : ■半二扫冷 功率ttXMSi :心=£『尸=峡!鰹 通常它们蛊;fi 按F 张怙宦义的4放大俗数定 义式中各有其S 如图所示,慮频段九—中频段一■久高频詁(3)输出电阻Ro输出电阻是表明放大电路帯负栽的能力,饨大表明 放大电路带负载的能力差,心的宦义:R 、=4-g(町根捌图"}・在帯竝肘,测得!色 鶴 JF 跑时的繭dj 为J*畀 则;心人! 丁 乂(厂:=口}认C 」叫 / 4 K 10 — 1 : %注总:肚大倍数、输入电阻、输岀电阻通常^^;11在 E 弦信巧下的它渝琴®, iHr n-放k 电呂&处于威k 状态且输;IM 伙珥的条件卜V 们息义.(4)通频带放大电路的增率的歯数4在低预段和 高频段放大缶数祁要下降。

bjt单管共射极放大电路实验原理

bjt单管共射极放大电路实验原理

bjt单管共射极放大电路实验原理一、Bjt工作原理Bjt(双极晶体管)是利用电流放大效应的半导体器件,其工作原理基于半导体内部电子和空穴的流动。

当Bjt工作在放大状态时,其基极电流控制集电极电流,从而实现电流放大。

二、共射极电路结构共射极电路是Bjt放大电路的基本结构,由Bjt、电阻、电容等元件组成。

其中,Bjt的发射极和集电极作为输入和输出端,电阻用于提供偏置电流,电容用于隔离直流分量。

三、电压放大原理在共射极电路中,当输入信号加到Bjt的基极时,会引起基极电流的变化。

这个变化的电流通过Bjt的放大作用,在集电极产生相应的电压变化,从而实现电压放大。

四、输入电阻与输出电阻输入电阻是指输入信号源的内阻与共射极电路输入端的等效电阻之比,它反映了电路对输入信号的阻碍程度。

输出电阻是指输出端的等效内阻,它反映了电路对负载的驱动能力。

五、频率响应与带宽频率响应是指放大电路对不同频率信号的放大能力。

带宽是指放大电路对信号的频率范围。

在共射极电路中,由于Bjt的频率响应和带宽限制,其放大能力受到一定影响。

六、失真与非线性失真是指放大电路对信号的失真程度。

在共射极电路中,由于非线性和噪声等因素的影响,可能会导致信号失真。

为了减小失真,需要采取措施如优化电路设计、选择合适的元件等。

七、稳定性与反馈稳定性是指放大电路在受到干扰时保持稳定的能力。

在共射极电路中,可以通过引入负反馈来提高稳定性。

反馈是指将输出信号的一部分返回到输入端,以改变输入信号的幅度和相位。

负反馈可以减小非线性和噪声的影响,提高放大电路的稳定性。

八、实验操作与注意事项在进行Bjt单管共射极放大电路实验时,需要注意以下几点:1.正确连接电路:确保Bjt、电阻、电容等元件正确连接,避免短路或断路。

2.选择合适的元件:根据实验要求选择合适的Bjt、电阻和电容等元件,以确保电路性能稳定。

3.注意安全:在实验过程中要注意安全,避免触电或损坏设备。

4.调整参数:根据实验需要调整电阻和电容等元件的参数,以获得最佳的放大效果。

晶体管共射极单管放大电路实验报告

实验二 晶体管共射极单管放大器一、实验目的1.学会放大器静态工作点的调式方法和测量方法。

2.掌握放大器电压放大倍数的测试方法及放大器参数对放大倍数的影响。

3.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、实验原理图2—1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。

偏置电阻R B1、R B2组成分压电路,并在发射极中接有电阻R E ,以稳定放大器的静态工作点。

当在放大器的输入端加入输入信号后,在放大器的输出端便可得到一个与输入信号相位相反、幅值被放大了的输出信号,从而实现了电压放大。

三、实验设备1、 信号发生器2、 双踪示波器3、 交流毫伏表4、 模拟电路实验箱5、 万用表四、实验内容1.测量静态工作点实验电路如图2—1所示,它的静态工作点估算方法为:U B ≈211B B CC B R R U R +⨯ 图2—1 共射极单管放大器实验电路图I E =EBE B R U U -≈Ic U CE = U CC -I C (R C +R E )实验中测量放大器的静态工作点,应在输入信号为零的情况下进行。

1)没通电前,将放大器输入端与地端短接,接好电源线(注意12V 电源位置)。

2)检查接线无误后,接通电源。

3)用万用表的直流10V 挡测量U E = 2V 左右,如果偏差太大可调节静态工作点(电位器RP )。

然后测量U B 、U C ,记入表2—1中。

表2—1B2结果记入表2—1中。

5)根据实验结果可用:I C ≈I E =EE R U 或I C =C C CC R U U - U BE =U B -U EU CE =U C -U E计算出放大器的静态工作点。

2.测量电压放大倍数各仪器与放大器之间的连接图关掉电源,各电子仪器可按上图连接,为防止干扰,各仪器的公共端必须连在一起后接在公共接地端上。

1)检查线路无误后,接通电源。

从信号发生器输出一个频率为1KHz 、幅值为10mv (用毫伏表测量u i )的正弦信号加入到放大器输入端。

单管共射放大电路实验原理

单管共射放大电路实验原理
单管共射放大电路是一种常见的电子电路,它可以将输入信号放大并输出到负载上。

在这个电路中,晶体管的基极被连接到输入信号源,集电极被连接到负载,而发射极则被接地。

当输入信号施加到基极时,晶体管会放大这个信号并将其传递到负载上。

在单管共射放大电路中,晶体管的放大系数由其直流工作点决定。

直流工作点是指晶体管的偏置电压和电流,它们决定了晶体管的放大特性。

为了获得最佳的放大效果,需要调整晶体管的直流工作点,使其处于合适的工作状态。

在实验中,可以通过改变电路中的电阻值来调整晶体管的直流工作点。

具体来说,可以通过改变基极电阻、集电极电阻和发射极电阻的值来调整晶体管的偏置电压和电流。

此外,还可以通过改变输入信号的幅度和频率来观察电路的放大效果。

需要注意的是,在实验中需要注意电路的稳定性和安全性。

特别是在调整电路中的电阻值时,需要谨慎操作,以免损坏电路或者危及人身安全。

共射放大电路放大倍数

共射放大电路的原理与计算共射放大电路是一种利用晶体管的共射极特性来实现信号放大的电路。

它具有电压放大倍数高、输入电阻低、输出电阻高、通频带宽等优点,是最常用的基本放大电路之一。

本文将介绍共射放大电路的基本结构、性能指标、动态分析、交流负载线和非线性失真等内容,并给出相关的计算公式和示例。

共射放大电路的基本结构共射放大电路的基本结构如下图所示:E_S|R_S||----+----+----+----+| | | | |R_B1 R_B2 C_1 C_2 R_C| | | | |+----+----+----B +----+| | |C E || | |R_E C_E || | |+---------+---------+|C_3|+其中,E_S 是信号源,R_S 是信号源内阻,R_B1 和 R_B2 是分压式偏置电阻,R_C 是集电极负载电阻,R_E 是发射极稳定电阻,C_1 和 C_2 是耦合电容,C_E 是旁路电容,C_3 是旁路滤波电容。

晶体管的发射极E、基极B和集电极C 分别与地相连,形成共射极连接方式。

共射放大电路的工作原理是:当输入信号为正半周时,基极电压增加,使晶体管导通程度增强,集电极电流增加,集电极电压降低;当输入信号为负半周时,基极电压减小,使晶体管导通程度减弱,集电极电流减小,集电极电压升高;因此,输出信号与输入信号相位相反,实现了信号的反向放大。

共射放大电路的性能指标共射放大电路的主要性能指标有:电压放大倍数 A_u:表示输入电压和输出电压幅值和相位间的关系;输入电阻 r_i:表示放大电路对信号源的负载作用;输出电阻 r_o:表示放大电路对负载或后级放大器的影响;通频带 BW:表示放大电路对不同频率信号的放大能力;失真:表示输出波形与输入波形之间的差异。

这些指标可以通过动态分析来计算。

共射放大电路的动态分析动态分析是指在有信号输入时,分析放大电路各极间交流分量的变化关系。

由于晶体管是非线性元件,所以要对其进行线性化处理,得到微变等效电路。

实验二_单级共射放大电路实验

实验二_单级共射放大电路实验实验二单级共射放大电路实验原理图2,1为电阻分压式工作点稳定单管共射放大电路实验原理图。

它的偏置电路采用R和R组B1B2成的分压电路,并在发射极中接有电阻R,以稳定放大电路的静态工作点。

当在放大电路的输入端加E入输入信号u后,在放大电路的输出端便可得到一个与u相位相反,幅值被放大了的输出信号u,ii0从而实现了电压放大。

RP1 RC1100K 2KR B114.7K 47µF 47µFR B1210K 510C 3R E151图2,1 共射极单管放大电路实验电路在图2,1电路中,当流过偏置电阻R和R 的电流远大于晶体管T 的 B1B2 基极电流I时(一般5,10倍),则它的静态工作点可用下式估算: BRB1U,U BCCR,RB1B2U,UBBEI,,IECR EU,U,I(R,R) CECCCCE电压放大倍数R // RCLA,,β Vrbe输入电阻R,R// R// r iB1 B2 be实验二单级共射放大电路输出电阻R?R OC由于电子电路件性能的分散性比较大,因此在设计和制作晶体管放大电路时,离不开测量和调试技术。

在设计前应测量所用元电路件的参数,为电路设计提供必要的依据,在完成设计和装配以后,还必须测量和调试放大电路的静态工作点和各项性能指标。

一个优质放大电路,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。

因此,除了学习放大电路的理论知识和设计方法外,还必须掌握必要的测量和调试技术。

放大电路的测量和调试一般包括:放大电路静态工作点的测量与调试,消除干扰与自激振荡及放大电路各项动态参数的测量与调试等。

1、放大电路静态工作点的测量与调试1)静态工作点的测量测量放大电路的静态工作点,应在输入信号u,0的情况下进行,即将放大电路输入端与地端i短接,然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流I以及各电极C对地的电位U、U和U。

一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压U或U,然后算出BCEECI的方法,例如,只要测出U,即可用 CEUU,UECCCI,I,I, 算出I(也可根据,由U确定I), CCCCECRREC同时也能算出U,U,U,U,U,U。

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基本共射放大电路是电子技术中常见的一种放大电路,通常用于放大小信号。

下面是这种电路的简要实验原理:
1. 电路结构:基本共射放大电路由晶体管、输入电阻、输出电阻和耦合电容等元件组成。

晶体管的发射极通过电阻与地相连,集电极接在电源电压上,而基极则作为输入端,而集电极则作为输出端。

2. 工作原理:当输入信号施加到基极时,晶体管将其放大并传递到集电极。

晶体管在放大过程中会引入放大倍数,同时控制输出电流。

输出信号可以通过耦合电容连接到负载电阻上,从而得到放大后的信号。

3. 放大特性:基本共射放大电路具有电压增益和电流增益,可以将小信号放大到较大的幅度。

同时,它还具有较低的输出阻抗和较高的输入阻抗,有利于信号的传输和匹配。

4. 稳定性:在设计和实验中需要考虑电路的稳定性,包括对于直流工作点的稳定性和对于交流信号的放大稳定性。

合适的偏置电压和参数选择可以提高电路的稳定性。

在实际的电子实验中,可以通过改变输入信号的幅度和频率来观察电路的放大特性,并通过测量输入和输出信号的电压波形以及幅度来验
证电路的放大效果。

此外,也可以通过改变电路中的元件数值和类型,如晶体管的型号、电阻值等,来观察电路性能的变化。

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