时隔几天小编又接着分享模电知识了。今天的内容是我们的共射极放大电路的组成结构和工作原理。
让我们一起见证共射极放大电路的一级一级电路结构变化过程。我们一开始学习三极管的时候见到的三极管放大电路多半是这样的。
我们以下讨论的内容都是考虑在三极管处在放大的工作状态下的。
一、结构变化
1、第一次蜕变——减少直流电源
我会和你说我们可以把vbb拿走,把rb接到vcc上,另一段还是接到基极,惊不惊喜。
假如我们把vbb换成vcc这么大,我调节电阻rb和rc的大小,还是可以使得基极b和集电极c之间的电压还是可以使得集电结反偏的,即uce<0。
然后我们再简化vcc书写,另一端是接地的,所以就是下面的样子了。
2、第二次蜕变——加上电解电容
因为rb的连接方式改变,我们还不能忘记交流小信号的连接。
它还是原来的位置没有一丝改变,但是如果不加电容直接接在基极的话,流过rb的电流就直接从交流小信号那走了,不从三极管发射结那流过,显然这不是我们想要的。
所以我们就在让小信号串联一个电容,阻止直流。
现在我们介绍的共发射结电路其实已经开始考虑实际了,实际的我们还要有输出。电阻rl就是我们考虑的负载,两端电压uo就是我们说的输出电压。
电阻rc的作用还是很大的,现在我们只知道rc有控制电压uce和电流ic的作用,其实更实际的是让我们的负载rl能够输出放大的交流信号,因为uce=vcc-ic*rc,ic里有交流的放大成分,而rl两端电压就是uce,然后我们再加了一个电解电容,得到完全的交流放大信号。这就是最终的形态,我们最常用的共射极放大电路结构。
二 、各电流电压波形(大致图形)
我们会看到,在原有的直流工作点状态下,加上交流小信号后,呈周期波动,但是都能保证数值是大于0的,不至于截止或者饱和,而且我们发现输出交流信号uo与输入交流信号ui反向。
从输入的ui和最后的输出uo,最终达到了我们所要的目标,交流小信号的放大。
CDMA所具优势
IPO终止 比亚迪官方给出解释
浅谈LC连接器的的优点及应用
探究美泰电子RFMEMS器件
输不起的未来——丰田的纯电动计划加速
共射极放大电路的组成结构和工作原理
一加5最新消息:一加5用性能表现重新定义真正意义上的最佳旗舰机
G7完成3.2亿美元融资创全球物联网融资纪录
电源管理入门-CPU Idle有什么用?Idle状态判断
选择土壤湿度传感器的技巧分享
苹果终结了iPod Nano/Shuffle 已经17岁的iTunes是否也要“寿终正寝”了?
功率放大器在超声波无损检测技术中的应用
三星电子首款折叠屏智能手机Galaxy Fold明天将在韩国上市发售,支持5G网络
如何用480个LED实现音乐可视化
简单的模拟触控开关电路设计
微软计划精简Cortana,第三方技能将删除
整车电子电器测试都包含哪些?
原位调控质子嵌入实现高性能柔性锌锰电池
字节跳动投资企业数字平台未斯科技
带你了解电波暗室不为人知的秘密