根据放大电路输入、输出端的不同,放大电路有三种组态,即共射、共集和共基组态。
共射组态:基极为输入端,集电极为输出端,发射极为公共端。
共集组态:基极为输入端,发射集电极为输出端,集电极为公共端。
共基组态:发射极为输入端,集电极为输出端,基极为公共端。
前面介绍的放大电路都是共射组态。
1、共c极放大电路
1.静态分析
I BQ = U CC − U BEQ R b +(1+β) R e
I EQ =(1+β) I BQ
U CEQ = U CC − I EQ R e
2.动态分析
A u = U o U i = (1+β)( R e // R L ) r be +(1+β)( R e // R L ) ≈1
u o 与 u iR02; 同相,且uo≈ui,即输出跟随输入——射极跟随器。
r i = R b //[ r be +(1+β)( R e // R L )]
r o = R e // r be 1+β
当考虑信号电源内阻 R s 时, r o = R e // r be +( R s //Rb) 1+β
2、共b极放大电路
1.静态分析
U BQ ≈ R b1 R b1 + R b2 U CC
I EQ = U BQ − U BEQ R e
U CEQ ≈ U CC − I CQ ( R c + R e )
I BQ = I EQ 1+β
2.动态分析
A u = U o U i = β I b R ′ L I b r be = βI R ′ L r be —— u o 与 u i 同相
r i = R e // r be 1+β
r o = R c
3、三种基本放大器的比较
(设 β =50, r be =1.1k Ω , R c = 3 k Ω , R e = 3 k Ω , R s = 3 k Ω , R L = ∞ )
|
共射组态 |
共集组态 |
共基组态 |
A i |
表达式 |
β |
−(1+β) |
−α |
数值 |
50 |
-51 |
-0.98 |
A u |
表达式 |
− β R c r be |
(1+β) R e r be +(1+β) R e |
β R c r be |
数值 |
-136 |
0.993 |
136 |
r i |
表达式 |
r be // R b |
R b //[ r be +(1+β) R' e ] |
r be 1+β // R e |
数值 |
1.1kΩ |
154kΩ |
21.6Ω |
r o |
表达式 |
R c |
r be + R e 1+β // R e |
R e |
数值 |
3kΩ |
80.4Ω |
3kΩ |
特点及用途 |
(1)具有电流和电压放大作用; (2)输出电压与输入电压反相; (3)输入电阻、输出电阻适中。 应用广泛。 |
(1)具有电流放大作用,无电压放大作用; (2)输出电压与输入电压同相,且为uo≈ui; (3)输入电阻高、输出电阻低。 可用作输入级、输出级以及起隔离作用的中间级
|
(1)无电流放大作用,有电压放大作用; (2)输出电压与输入电压同相; (3)输入电阻低、输出电阻高。 用于宽频带放大或作为恒流源。
|
版权与免责声明
本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
发表评论