共发射极放大器 仅改变电源电压 电压放大倍数不会改变?
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/20 08:53:20
旁路电容能增加共射极放大电路交流电压增益(注意:只对交流信号有用),负载电阻大小决定了电路电压放大倍数(电压增益).负载电阻越大,电压增益越高,负载电阻越小,电压增益越小.
这个可以通过通频带的定义来获得,在通频带的定义中,下限频率处的电压放大倍数是最大电压放大倍数的0.707倍,也就是相当于后者的70.7%(精确值是(根号2)分之一.)
输入信号两条,输出信号两条,而三极管只有三条腿,所以输入输出共用了发射极,就叫共发射极电路.
三极管工作在线性放大区.所以输入端的音频信号会引起集电极电流变化,因为RC的隔离作用,集电极电位也随之变化,C2充放电相当于流过电流.再问:所以还是C2的电压变化导致产生了多余电流,然后电流充当放大的
NPN从集电极上取信号时,相当于反向器,所以基极输入电压增大,而集电极输出电压减小.简单的说,基极输入电压为0时npn管截止,集电极电压等于电源电压,基极输入电压为1v以上时npn管饱和,集电极电压等
1、放大状态:发射结正偏、集电结反偏;饱和状态:两个结都正偏;截止状态,两个结都反偏.2、Rb:结发射结提供正偏;Rc:将放大的集电极电流变成放大的电压输出;3、电压增益A(v)=输出电压/输入电压=
使用共基放大器就能达到您的设计要求,电路见图.对三极管电流放大倍数β值无特殊要求,只要β达到100倍以上就行.信号源内阻rs为 1k欧时,放大器电压放大倍数Au=Rc/rs=20k/1k=2
旁路电容能增加共射极放大电路交流电压增益(注意:只对交流信号有用),负载电阻大小决定了电路电压放大倍数(电压增益).负载电阻越大,电压增益越高,负载电阻越小,电压增益越小.
错再答:并联总电阻变小,电流才变大,电源电压不变
1C,2D,3D,4A,5B,6B,7B,8B,9A,10B
一共有3个方法:1.采用分压式偏置电路,用上下偏流电阻分压稳定VB.2.采用电流串联负反馈方法,在发射极串联电阻RE.3.采用楼上的回答中提到的加负温度系数的热敏电阻.
这个问题可以从电压放大倍数计算公式Au=-βR'L/(rbe+βRe1)来解释.很明显,发射极没有反馈电阻Re1即Re1=0时,电压放大倍数Au0=-βR'L/rbe,显然Au0>Au.Re1越大,电
楼主说的是分压偏置共射放大器,其交流等效电路见图.温度变化要影响电压放大倍数.为了减少温度变化对电压放大倍数的影响,设置Re1,就是楼说的RE.你看,rbe底下串联着Re1,所以放大器输入电阻Rin就
这样说是有前题的,那就是由集电极输出所带的负载电阻很大,远大于集电极到电源的电阻.我们把集电极输出所带的负载电阻叫Rf;把集电极到电源的电阻叫Rc.这样想:Ib有一个变化,引起Ic一个变化,这个变化在
共射电路的电压放大能力比较强,但电流放大能力很一般,输出功率并不大.另外输出电阻适中,不适合带太大的负载.共基电路的电压放大能力与共射电路接近,电流放大能力比较小,输出功率也小,而且输入电阻小,比较难
A改变电驱电压.问题好像没问完.改变电压就改变了转速.
为三极管提供静态偏置呀,让其工作在其适合的区域内,
(10V/200ΚΩ)xβ100x1ΚΩ=5V你拿电压除基极偏置电阻再乘上放大倍数再乘上集电极就是了.
传统模电书写着:共射放大器电压放大倍数Au=-βR‘L/rbe;共基放大器电压放大倍数Au=βR’L/rbe.只凭两个电压放大倍数计算公式仅差一个符号,就说共基放大器频带特宽,更是没有一点儿道理.只凭