頻率特性好的理由
發(fā)布時間:2012/5/13 18:00:55 訪問次數(shù):767
與共發(fā)射極電路相比較,通常共基極FM25V10-GTR電路的頻率特性要好些。圖6.7是考慮到晶體管內部存在的電阻和電容成分而畫出的共基極放大電路。若單純地考慮,由于非反轉放大,晶體管本身的輸入電容Ci為(Av -1)倍之后的CEE與CbE。之和(在CCE的兩端加上vi的(AV-1)倍的電壓,所以發(fā)射極看到的電容由于密勒效應成為(AV-1)倍?)。如圖6.6所示,可以認為發(fā)射極電阻RE與CI形成低通濾波器。
如照片6.3所示,盡管輸入了信號,但在發(fā)射極上沒有出現(xiàn)信號波形。由此可以認為,發(fā)射極等效于交流接地(例如,使用OP放大器的反轉放大器的假想接地點是同樣的狀態(tài))。
因此,發(fā)射極在交流上與GND -樣,如圖6.7所示,即使在發(fā)射極-GND之間連接電容成分CI,也沒有與RE形成低通濾波器。
與共發(fā)射極電路相比較,通常共基極FM25V10-GTR電路的頻率特性要好些。圖6.7是考慮到晶體管內部存在的電阻和電容成分而畫出的共基極放大電路。若單純地考慮,由于非反轉放大,晶體管本身的輸入電容Ci為(Av -1)倍之后的CEE與CbE。之和(在CCE的兩端加上vi的(AV-1)倍的電壓,所以發(fā)射極看到的電容由于密勒效應成為(AV-1)倍?)。如圖6.6所示,可以認為發(fā)射極電阻RE與CI形成低通濾波器。
如照片6.3所示,盡管輸入了信號,但在發(fā)射極上沒有出現(xiàn)信號波形。由此可以認為,發(fā)射極等效于交流接地(例如,使用OP放大器的反轉放大器的假想接地點是同樣的狀態(tài))。
因此,發(fā)射極在交流上與GND -樣,如圖6.7所示,即使在發(fā)射極-GND之間連接電容成分CI,也沒有與RE形成低通濾波器。
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