阻容耦合放大电路内容摘要:

这种电路在设计时,应适当选择电阻 Rb1和 Rb2的适当阻值范围,使之满足下面两个条件。 BQRb II  BEQBQ UU CCb2b1b2BQ VRR RU 可以近似看作恒定不变  )()( eEQEQCQ RIIIT B E QBQCQ UII晶体管基极直流电位 UBQ不变 Rb2 + Vcc Re Rb1 b e c UBEQ UBQ ICQ IEQ IBQ IRb UCEQ + _ + _ 第五节 eB E QBQEQ RUUI eBQRU所以 也可以近似看作恒定不变 工作点稳定过程: 如果电路参数满足稳定条件时可以近似估算。 CCb2b1b2BQ VRR RU  eBQeB E QBQEQ RURUUI  1EQBQII BQCQ II )( ecCQCCeEQcCQCCC E Q RRIVRIRIVU Rb2 + Vcc Re Rb1 b e c UBEQ UBQ ICQ IEQ IBQ IRb UCEQ + _ + _ 在不满足稳定条件或者要求较精确计算时,可以用戴维南定理化简。 + Rc Vcc Re Rb UB IBQ IEQ b e c ICQ UCEQ + _ 第五节 (三)稳定工作点的共射极放大电路 LbLcbo )//( RIRRIU    LcL // RRR Re _ + Ib β rbe Ri Rb1 + _ RL Ii . Ib . IC . Rb2 IRb1 . IRb2 . Ui . Ie . Rc UO . Ro + _ Rb1 Vcc + RL + _ Rc Ui . . C1 C2 Rb2 Re + _ Uo Ce 无 Ce时的微变等效电路 第五节 根据下图可以推导出 Uo . + _ rbe Ib Rc β RL + _ Ri Rb2 Ui . Rb1 Ii . Ib . IC . Ro 这种带旁路电容的射极偏置共射极放大电路,既能稳定静态工作点,又有较大的放大倍数,在阻容耦合的放大电路中应用十分广泛。 有 Ce时的微变等效电路 第五节 对于 有旁路电容 Ce的情况,从图中的微变等效电路可得 beb2b1i //// rRRR beb2b1 // rRR 在 时 berR i 用直接观察的方法可知输出电阻 Uo . + _ rbe Ib Rc β RL + _ Ri Rb2 Ui . Rb1 Ii . Ib . IC . Ro 第五节 当无旁路电容 Ce时, 从图中的微变等效电路可得 ecbebb2R b 2b1R b 1i RIrIRIRIU  ebeb21bbR b 2R b 1iii)1(1111RrRRIIIUIURi 所 以 Re _ + Ib β rbe Ri Rb1 + _ RL Ii . Ib . IC . Rb2 IRb1 . IRb2 . Ui . Ie . Rc UO . Ro 第五节 计算输出电阻 负载 RL开路,信号源 短接,输出端外接信号源 晶体管输出电阻 rce≈∞ co RR oUsUU180。 O Re _ + I39。 b β rbe Rb1 I39。 b . I39。 C . Rb2 Rc . Ro Rs rce R180。 o I39。 o . R39。 b 第五节 Uomax UF 图解法分析Uomax ICQ UCEQ 0 uCE Q 1/Rc+Re iC IBQ R UR L1RVCC Uo . + _ rbe Ib Rc β RL + _ Ri Rb2 Ui . Rb1 Ii . I。
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