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輸入電壓等于輸入電流與輸入電阻的乘積

發(fā)布時間:2015/8/19 20:53:53 訪問次數(shù):1029

   接近于1的電流放大倍數(shù)。首先要AD724JRZ明確,晶體管不論在哪種接法的電路中,其電流分配關系都相同,即發(fā)射極電流工。等于基極電流Ib與集電極電流J。之和,并且j。》Ib,I!止。。從圖4 -17中看出,放大電路的輸入電流Ji近似等于工。(忽略R。的分流),而輸出電流I。等于J。。故電路的電流放大倍數(shù)Ai=l。/I,≈J。/I。-a,其值略小于1,所以這種電路不能進行電流放大。

   輸出、輸入電壓同相位。共基極電路雖然沒有電流放大作用,但能進行電壓放大,并且輸出、輸入電壓同相位。大家知道,電壓放大倍數(shù)Au等于輸出電壓Uo與輸入電壓U.之比。輸出電壓等于輸出電流與負載電阻的乘積,即

    式中:I。為輸出電流;R。為負載電阻;j。為晶體管集電流。

   輸入電壓等于輸入電流與輸入電阻的乘積

   可見在空載情況下,電路的電壓放大倍數(shù)近似等于集電極電阻與輸入電阻之比,而R。》R.b,故Au》l,所以單級共基極電路能進行電壓放大。

   但對于多級共基極放大電路,除了末級之外,任伺一級都不能得到電壓放大,其原因是這種電路的輸入電阻Ri。太低,前一級的總負載電阻為R。與Rie的并聯(lián)值,近似等于Riu,致使Au=讓(R。∥R.b)/Rib] =1。

   故當兩個共基極電路進行級聯(lián)運用時,不能直接耦合或通過電容耦合,而要使用變壓器,利用其變換阻抗的作用將下一級的輸入阻抗提高,這樣才能獲得一定的電壓增益。

   關于輸出、輸入電壓的相位關系,可以從電路進行分析。由于輸入信號電壓Ui是跨接在發(fā)射極與基極之間(通過Cb)。假設在某一瞬間U.為0,即發(fā)射極一邊為正,基極一邊為負,于是加于發(fā)射結的正向電壓增大、“和i。增大,R。上的壓降也增大,使集電極電位上升(負值減。栽诖怂查gU。也為0,說明輸出電壓與輸入電壓同相位,沒有倒相作用。

   接近于1的電流放大倍數(shù)。首先要AD724JRZ明確,晶體管不論在哪種接法的電路中,其電流分配關系都相同,即發(fā)射極電流工。等于基極電流Ib與集電極電流J。之和,并且j。》Ib,I!止。。從圖4 -17中看出,放大電路的輸入電流Ji近似等于工。(忽略R。的分流),而輸出電流I。等于J。。故電路的電流放大倍數(shù)Ai=l。/I,≈J。/I。-a,其值略小于1,所以這種電路不能進行電流放大。

   輸出、輸入電壓同相位。共基極電路雖然沒有電流放大作用,但能進行電壓放大,并且輸出、輸入電壓同相位。大家知道,電壓放大倍數(shù)Au等于輸出電壓Uo與輸入電壓U.之比。輸出電壓等于輸出電流與負載電阻的乘積,即

    式中:I。為輸出電流;R。為負載電阻;j。為晶體管集電流。

   輸入電壓等于輸入電流與輸入電阻的乘積

   可見在空載情況下,電路的電壓放大倍數(shù)近似等于集電極電阻與輸入電阻之比,而R!稲.b,故Au》l,所以單級共基極電路能進行電壓放大。

   但對于多級共基極放大電路,除了末級之外,任伺一級都不能得到電壓放大,其原因是這種電路的輸入電阻Ri。太低,前一級的總負載電阻為R。與Rie的并聯(lián)值,近似等于Riu,致使Au=讓(R!蜶.b)/Rib] =1。

   故當兩個共基極電路進行級聯(lián)運用時,不能直接耦合或通過電容耦合,而要使用變壓器,利用其變換阻抗的作用將下一級的輸入阻抗提高,這樣才能獲得一定的電壓增益。

   關于輸出、輸入電壓的相位關系,可以從電路進行分析。由于輸入信號電壓Ui是跨接在發(fā)射極與基極之間(通過Cb)。假設在某一瞬間U.為0,即發(fā)射極一邊為正,基極一邊為負,于是加于發(fā)射結的正向電壓增大、“和i。增大,R。上的壓降也增大,使集電極電位上升(負值減。,所以在此瞬間U。也為0,說明輸出電壓與輸入電壓同相位,沒有倒相作用。

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