好的,這是一個共發(fā)射極放大電路的典型原理圖描述(文字描述):
+---------+ +---- R1 (偏置電阻) ----+
| 輸入信號 |--C1--| (接基極 B) | +Vcc (正電源)
+---------+ | |NPN 三極管 | |
| +-----|基極(B) | |
| | | | |
接地 | 發(fā)射極(E) | |
| | | |
+-----+----------+ |
| |
|接地 | (通過或直接接電源地)
| |
+-- Rc (集電極負載電阻) --+
| |
| |
C2 (輸出耦合電容) |
| |
+------+------+ |
| 輸出信號 | |
+-------------+ |
| |
接地 |
核心組成元件和連接
- 三極管 (NPN型): 電路的核心放大元件。
- 基極 (B): 輸入端。
- 輸入信號通過輸入耦合電容 C1連接到基極。C1阻隔輸入信號中的直流成分,只讓交流信號加到基極。
- 由基極電阻 (R1)和集電極電阻 (Rc)的分壓作用或者其它偏置電路(圖中是簡單的固定偏置)提供適當的基極靜態(tài)偏置電流,使三極管工作在線性放大區(qū)。
- 發(fā)射極 (E): 共用端。
- 在交流等效電路中,發(fā)射極通過電容(圖中未畫出,有時會加發(fā)射極旁路電容 Ce)或直接接地。這是"共發(fā)射極"名稱的由來。在基本電路中,如無旁路電容,發(fā)射極對交流也是接地的。
- 集電極 (C): 輸出端。
- 集電極負載電阻 (Rc)連接在集電極和正電源 Vcc之間。它的主要作用是將三極管集電極電流(輸出電流)的變化轉換為集電極電壓(輸出電壓)的變化。
- 放大后的交流信號(集電極電壓變化)通過輸出耦合電容 C2耦合到輸出信號端。C2阻隔放大電路輸出的直流成分,只讓放大的交流信號輸出。
- 正電源 Vcc為整個電路提供能量。
- 接地 (GND): 整個電路的公共參考點。輸入信號的參考端、發(fā)射極、輸出信號的參考端(最終)、以及電源 Vcc 的負端都連接到這里(在原理圖中通常不畫出Vcc到地的線,默認如此連接)。
電路特點(基于原理圖)
- 電流放大: 三極管本身將微小的基極電流變化β倍后轉換為集電極電流變化。
- 電壓放大: 集電極電流變化通過負載電阻 Rc 轉換為更大的集電極電壓變化(即輸出電壓變化)。因此具有較高的電壓增益。
- 相位反轉: 輸入信號與輸出信號的相位相差180度(反相)。這是共發(fā)射極電路的一個顯著特點。
- 輸入輸出阻抗: 輸入阻抗相對較低,輸出阻抗相對較高(主要由Rc決定)。
總結: 共發(fā)射極放大電路的核心特征是發(fā)射極在交流通路中接地。信號從基極(B)輸入,經過三極管放大后,放大后的信號從集電極(C)輸出。電源 Vcc 通過集電極負載電阻 Rc 供電,并需要適當的基極偏置電阻來設置靜態(tài)工作點。耦合電容 C1 和 C2 分別隔斷輸入和輸出信號中的直流成分。
共發(fā)射極放大電路的設計
放大電路設計共發(fā)射極放大電路的設計規(guī)格電壓增益5(14dB)最大輸出電壓 5Vp-p頻率特性任意輸入輸出阻抗 任意1、確定電源電壓。要比最大輸出電壓大,考慮其他因素,選用容易獲得的+15V電源供電
人走了
2021-11-11 07:52:48
NPN型三極管共發(fā)射極放大電路原理圖講解

三極管的工作狀態(tài)為三種:截止,飽和和放大。三極管的截止和飽和想象成開關的關閉和開啟,下圖為典型的NPN型三極管共發(fā)射極放大電路,對于這樣的放大電路,大家需要有這樣的總體理解。
2023-02-08 15:54:21
共發(fā)射極放大器的特性和偏置,共發(fā)射極放大電路應用

這種配置稱為共發(fā)射極配置,因為這里發(fā)射極用作輸入基極信號和輸出負載的公共負端子。換句話說,發(fā)射極端子成為輸入級和輸出級的參考端(意味著基極和集電極端共用)。
2023-07-24 18:19:02
在基本公共發(fā)射極放大器電路中發(fā)射極電阻的作用詳解
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白老大大
2022-06-28 10:22:00
在基本公共發(fā)射極放大器電路中發(fā)射極電阻的作用詳解
以下基本放大器電路?;竟?span id="3kspceigf27" class='flag-2' style='color: #FF6600'>共發(fā)射極放大器電路所示的公共發(fā)射極放大器電路使用分壓器網絡偏置晶體管的基極,并且公共發(fā)射極配置是設計雙極晶體管放大器電路的一種非常流行的方式。該電路的重要特征是相當數量的電流
o_dream
2020-11-10 09:17:58
學子專區(qū)—ADALM2000實驗:共發(fā)射極放大器

共發(fā)射極放大器是三種基本單級放大器拓撲之一。BJT共發(fā)射極放大器一般用作反相電壓放大器。
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在基本公共發(fā)射極放大器電路中發(fā)射極電阻的作用詳解
以下基本放大器電路?;竟?span id="3kspceigf27" class='flag-2' style='color: #FF6600'>共發(fā)射極放大器電路所示的公共發(fā)射極放大器電路使用分壓器網絡偏置晶體管的基極,并且公共發(fā)射極配置是設計雙極晶體管放大器電路的一種非常流行的方式。該電路的重要特征是相當數量的電流
白老大大
2022-05-05 11:39:06
由雙寬帶跨導型運算放大器OPA2662構成的共發(fā)射極放大電路
關鍵詞:OPA2662 , 放大電路 , 共發(fā)射極 , 寬帶跨導型 , 運算放大器 如圖所示為由OPA2662構成的共發(fā)射極放大電路。該電路利用OPA2662內部雙路OTA并聯(lián)構成共發(fā)射極放大器,即
2019-01-09 20:02:01
ADALM2000實驗——共發(fā)射極放大器
共發(fā)射極放大器是三種基本單級放大器拓撲之一。BJT共發(fā)射極放大器一般用作反相電壓放大器。晶體管的基極端為輸入,集電極端為輸出,而發(fā)射極為輸入和輸出共用(可連接至參考地端或電源軌),所謂“共射”即由此而來。
2020-12-24 16:34:14
什么是共發(fā)射極放大器?共發(fā)射極放大器的工作原理

共射極放大器,也稱為共射極放大電路,是一種常用的信號放大器設計。在這種放大器中,輸入信號通過三極管的基極輸入,而輸出信號則從三極管的集電極取出。發(fā)射極則通常通過一個電阻連接到地或共地端,因此被稱為“共射極”。
2024-02-19 16:06:44
最常見的放大器(NPN晶體管)和公共發(fā)射極放大器電路
,從而產生A類放大器操作,即。Vce = 1 / 2Vcc。考慮如下所示的公共發(fā)射極放大器電路。通用發(fā)射極放大電路上面所示的單級共發(fā)射極放大器電路使用了通常所說的“分壓器偏置”。這種類型的偏置裝置
o_dream
2020-11-02 09:25:24
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,在深刻理解了電路原理的基礎之上再進行實物實驗,則可達到有的放矢事半功倍的效果。 以下是[三極管共發(fā)射極放大電路]正確的仿真圖紙。鏈接: https://pan.baidu.com/s/1vldSqmS0uCsZqRiNWm2wog 提取碼: 9gp4
gudaoshouma
2020-03-15 14:39:19
共基極放大器和共發(fā)射極放大器的區(qū)別
共基極放大器和共發(fā)射極放大器是電子電路中常見的兩種放大器配置,它們在性能、特點、應用場景等方面存在顯著差異。以下是對這兩種放大器區(qū)別的詳細闡述。
2024-09-14 15:57:31
PNP晶體管的通用發(fā)射極配置

在PNP的共發(fā)射極配置中,晶體管發(fā)射極是輸入側和輸出側共用的端子。要放大的信號施加在構成輸入電路的基極和發(fā)射極之間,而放大的輸出電壓則在形成輸出電路的集電極到發(fā)射極的負載阻抗上產生。
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發(fā)射極電阻、電路方程計算案例和電容摘要

連接到晶體管放大器的發(fā)射極端的發(fā)射極電阻可用于增加放大器偏置穩(wěn)定性,這種穩(wěn)定是通過使用發(fā)射極電阻來實現的,它提供了共發(fā)射極放大器所需的自動偏置量。 。為了進一步解釋這一點,請考慮下面的基本放大器電路
2019-06-26 16:03:36
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NPN晶體管最常見的放大器配置是共發(fā)射極放大器電路晶體管放大器放大的交流輸入信號之間的一些正值和相應的負值交替。然后需要一些方法來“預置”放大器的電路配置,以便晶體管能夠在這兩個最大值或峰值之間工作
白老大大
2022-04-22 15:16:22