共基极放大电路的设计与实现(二)

电路图:
共基极放大电路
共基极放大电路直流通路
参数计算:
三极管为s9013 npn型三极管,vcc=5v,rb1、rb2为b极静态偏置电阻。
静态ic可设计为一较小值,本实验中1ma,ic=1ma。
为避免截止失真和饱和失真,保证输出幅度,c、e极静态分压vce可设计为一略小于vcc/2的值,本实验中vce=2v。
re若阻值过小会导致输入阻抗降低(一般影响有限),阻值过大会抬高输出电压下限进而限制了输出电压幅度。为保证输出幅度,re相对于rc应设计为一较小比例,本实验中re=rc/5(a式)。
rc和re的分压之和等于vcc-vce,即(rc+re)ic=vcc-vce(b式)(此处认为ie=ic)。
解由a、b式组成的方程组可得re=0.5kω,rc=2.5kω。
re静态分压vrc=re*ie=0.5v,即ve=0.5v。
b极静态电压vb=ve+0.7v=1.2v。
由rb1、rb2分压使得vb=1.2v,即rb2*vcc/(rb1+rb2)=1.2,
解得rb1≈3.2*rb2(c式),设计流过rb1、rb2的电流ib为一相对于ib较大的值(ib为微安级,ib设计为ib的10倍以上),本实验中ib设计为1ma即vcc/(rb1+rb2)=1ma(d式),解c、d式组成的方程组可得rb1=3.8kω,rb2=1.2kω。
电路搭建:
实物电路
测量检验:
vce为设计目标参数,vce的测量值有可能会与设计值有较大差异,可微调b极偏置电阻中的一个,将vce调整到设计值。
vce实测值
b极静态电压vb,vb设计值为1.2v,实测值为1.11v,vb可进行微调以保证其他重要参数符合设计要求。
vb实测值
输出与输入同相,输入电压峰值为20mv,输出电压峰值为0.75v,电压放大倍数为37.5倍。
输入与输出

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