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本文格式為Word版,下載可任意編輯——共基極放大電路驗(yàn)區(qū)課程資源:電子電路的分析與應(yīng)用
共基極放大電路分析與計(jì)算
共基極放大電路(簡(jiǎn)稱(chēng)共基放大電路)如圖1(a)所示,直流通路采用的是分壓偏置式,交流信號(hào)經(jīng)C1從發(fā)射極輸入,從集電極經(jīng)C2輸出,C1、C2為耦合電容,Cb為基極旁路電容,使基極交流接地,故稱(chēng)為共基極放大器。微變等效電路如圖1(b)所示。
Cb:基極旁路電容,使基極交流接地
C1eVc++RcC2
Rb1uoRLuiR+e
+Rb2CbUCC
++
-b--(a)ii+Reieibrbee??ibc+ui-RcRLuob-(b)圖1共基極放大電路
(a)基本放大電路;(b)微變等效電路
1)靜態(tài)工作點(diǎn)(與共發(fā)射極放大電路分析方法一樣)
圖1中假使忽略IBQ對(duì)Rb1、Rb2分壓電路中電流的分流作用,則基極靜態(tài)電壓UBQ為
UBQ?Rb2UCC
Rb1?Rb2流經(jīng)Re的電流IEQ為
IEQ?UEUB?UBE?ReRe假使?jié)M足UB〉〉UBE,則上式可簡(jiǎn)化為
1
驗(yàn)區(qū)課程資源:電子電路的分析與應(yīng)用
ICQ?IEQ?Rb2UB1??UCCReReRb1?Rb2
而IBQ?IEQ1??UCEQ?UCC?(RC?Re)ICQ
2)動(dòng)態(tài)分析
利用三極管的微變等效模型,可以畫(huà)出圖1(a)電路的微變等效電路如圖1(b)所示。圖中,b、e之間用rbe代替,c、e之間用電流源βib代替。(1)電流放大倍數(shù)。在圖1(b)中,當(dāng)忽略Re對(duì)輸入電流ii的分流作用時(shí),則ii≈-ie;流經(jīng)R′L(R′L=Rc∥RL)的輸出電流io=-ic。
Ai?i0?ic??aii?ieα稱(chēng)作三極管共基電流放大系數(shù)。由于α小于且近似等于1,所以共基極電路沒(méi)有電流放大作用。
(2)電壓放大倍數(shù)。根據(jù)圖1(b)可得ui=-rbeib
uo=R’Lio=-R’Lic=-βR’Lib所以,電壓放大倍數(shù)為
Au??uO?RL?uirbe上式說(shuō)明,共基極放大電路具有電壓放大作用,其電壓放大倍數(shù)和共射電路的電壓放大
倍數(shù)在數(shù)值上相等,共基極電路輸出電壓和輸入電壓同相位。(3)輸入電阻。
當(dāng)不考慮Re的并聯(lián)支路時(shí),即從發(fā)射極向里看進(jìn)去的輸入電阻r′i為ri'??rbeibr?be
?(1??)ib1??rbe是共射極電路從基極向里看進(jìn)去的輸入電阻,顯然,共基極電路從發(fā)射極向里看進(jìn)去的輸入電阻為共射極電路的1(1+β)。(4)輸出電阻。
在圖1(b)中,令us=0,則ib=0,受控電流源βib=0,可視為開(kāi)路,斷開(kāi)RL,接入u,可得i=u/Rc,因此,求得共基放大電路的輸出電阻ro=Rc。
綜上所述,共基、共射電路元件參數(shù)一致時(shí),它們的電壓放大倍數(shù)Au數(shù)值是相等的,但是,由于共基電路的輸入電阻很小,輸入信號(hào)源電壓不能有效地鼓舞放大電路,所以,在Rs一致時(shí),共基極電路實(shí)際提供的源電壓放大倍數(shù)將遠(yuǎn)小于共射電路的源電壓放大倍數(shù)。
2
驗(yàn)區(qū)課程資源:電子電路的分析與應(yīng)用
目錄
未找到目錄項(xiàng)。
例題計(jì)算:
下面是對(duì)下圖共基極放大電路的計(jì)算分析,可以和仿真分析進(jìn)行
?、Ri和Ro;對(duì)比;設(shè)晶體管的?=100,rbb'=100Ω。求電路的Q點(diǎn)、Au解:靜態(tài)分析:(與共發(fā)射極電路同)
U?Rb1BQR?VCC?2Vb1?Rb2IUBQ?UBEQEQ?R?1mAf?ReIEQ
IBQ?1???10μAUCEQ?VCC?IEQ(Rc?Rf?Re)?5.7V動(dòng)態(tài)分析:
iiiee??ibc++ibuiRerbeRcRLuo-b-
(b)
3
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26mVrbe?rbb'?(1??)?2.73k?IEQ?ib?(RC∥RL)?(RC∥RL)A??100u?ibrberb
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