共发射极放大电路原理图

详细原理图1

原理图2

共发射极放大电路造价信息

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ui直接加在三极管V的基极和发射极之间,引起基极电流iB作相应的变化 。

通过三极管VT的电流放大作用,VT的集电极电流iC也将变化 。

iC的变化引起V的集电极和发射极之间的电压uCE变化。

uCE中的交流分量uce经过电容C2畅通地传送给负载RL,成为输出交流电压uo,,实现了电压放大作用。

以上只是定性地阐述了单管共射放大电路的基本工作原理。

图为单管共发射极放大电路的组成,电路中有一个双极型三极管作为放大器件,因此是单管放大电路。输入回路和输出回路的公共端是三极管的发射极,所以称为单管共射放大电路。

三极管V:实现电流放大。

集电极直流电源UCC :确保三极管工作在放大状态。

集电极负载电阻RC :将三极管集电极电流的变化转变为电压变化,以实现电压放大。

基极偏置电阻RB :为放大电路提供静态工作点。

耦合电容C1和C2 :隔直流通交流。

共发射极放大电路原理图常见问题

  • OTL功率放大电路原理图

    你的电路图有误,下管基极接的不对,D3接的也不对这是一个原理示意图OTL,就是无变压器输出,电容耦合的功率输出电路单电源;后发展OCL(无电容)但需要双电源。再有就是BTL功放,单电源,同电压功率可大...

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    首先你要理解理想电压源的内阻等于0的概念,也就是正负极性实质上是短路的三极管有任何一个引脚连接到电源的正负端,就叫做共xxxx极放大电路.比如射极跟随器,虽然是叫射极跟随器,但是确实集电极接电源正极的...

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1、输入信号与输出信号反相;

2、有电压放大作用;

3、有电流放大作用;

4、功率增益最高(与共集电极、共基极比较);

5、适用于电压放大与功率放大电路。

电子放大电路中输出电源一端与发射极连接即共用发射极作输入、输出端电位参考点。

在电子学里,共发射极放大器是三个基本单级BJT放大器结构的其中一种,通常被使用于电压放大器。在这个电路中,基极作为输入端,集电极作为输出端,发射极为共用端(它可能接地,或是接到电源)。类似在场效晶体管电路的共源极(common source)。

低频电压放大器

一个使用共发射极放大器的典型范例,如原理图2所示。

收音机

共发射极放大器也用于射频电路,例如放大一个接收自天线的微弱信号的。在这种情况下,它常用以取代调谐电路的负载电阻。这可能限制工作的带宽到预定的运作的频率范围。更重要的是,还可以使调谐电路工作在更高的频率,可以用来产生共鸣任何跨电极和杂散电容,通常限制了频率响应。共发射极放大器也常用于低噪音放大器(low-noise amplifiers)。

共发射极放大电路原理图文献

2.4G放大器电路原理图 2.4G放大器电路原理图

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2.4G 射频双向功放的设计与实现 在两个或多个网络互连时, 无线局域网的低功率与高频率限制了其覆盖范围, 为了扩大 覆盖范围,可以引入蜂窝或者微蜂窝的网络结构或者通过增大发射功率扩大覆盖半径等措施 来实现。前者实现成本较高,而后者则相对较便宜,且容易实现。 现有的产品基本上通信距 离都比较小,而且实现双向收发的比较少。 本文主要研究的是距离扩展射频前端的方案与 硬件的实现, 通过增大发射信号功率、 放大接收信号提高灵敏度以及选择增益较大的天线来 实现,同时实现了双向收发,最终成果可以直接应用于与 IEEE802.11b/g 兼容的无线通信系 统中。 双向功率放大器的设计 双向功率放大器设计指标: 工作频率: 2400MHz ~2483MHz 最大输出功率: +30dBm( 1W) 发射增益: ≥27dB 接收增益: ≥14dB 接收端噪声系数: < 3.5dB 频率响应: <±1

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2.4G放大器电路原理图(1-1) 2.4G放大器电路原理图(1-1)

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2.4G 射频双向功放的设计与实现 (1-1) 在两个或多个网络互连时, 无线局域网的低功率与高频率限制了其覆盖范围, 为了扩大 覆盖范围,可以引入蜂窝或者微蜂窝的网络结构或者通过增大发射功率扩大覆盖半径等措施 来实现。 前者实现成本较高, 而后者则相对较便宜, 且容易实现。 现有的产品基本上通信距 离都比较小,而且实现双向收发的比较少。 本文主要研究的是距离扩展射频前端的方案与 硬件的实现, 通过增大发射信号功率、 放大接收信号提高灵敏度以及选择增益较大的天线来 实现,同时实现了双向收发,最终成果可以直接应用于与 IEEE802.11b/g 兼容的无线通信系 统中。 双向功率放大器的设计 双向功率放大器设计指标: 工作频率: 2400MHz~2483MHz 最大输出功率: +30dBm(1W) 发射增益: ≥27dB 接收增益: ≥14dB 接收端噪声系数: < 3.5dB 频

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下面我们将主要讨论共射级放大电路

放大电路就是把小信号放大为大信号。如下图所示,晶体管有三个端子,分别是集电极、基极、发射极。其中基极为输入,集电极为输出,发射级为公用地。因此我们称之为共发射极放大电路。

三极管放大电路

同时上图,也给出了三极管的静态工作点,各处的电压值。

下面我们来算一下此电路交流电压的放大倍数

由于基极-发射极之间存在的二极管是在导通的情况下使用的(交流电组为0),所以基极的交流电位(*Vi)直接出现在发射极。因此,由交流电输入电压(Vi)引起的交流电流变化为(*Ii),其中*Ii=*Vi/Re。

另外,令集电极电流变化为*Ic,由*Ic引起的集电极交流电压变化为*Vc=*IcRc。

进而我们认为集电极电流等于发射极电流。那么*Vc=*IcRc=*IiRc=*ViRc/Re

那么交流电压的放大倍数为:A=*Vc/*Vi=Rc/Re。

由以上可知,放大倍数和直流放大倍数系数无关。而是由Rc和Re的比值决定的。

当Re的值增加时,则放大倍数减小,所以我们认为该电阻增加了电路的负反馈功能。为此我们称Re为发射极反馈电阻。

由于负反馈,Re有抑制hfe的分散性和Vbe的温度变化而引起的发射极电流变化的作用。

晶体管在高频信号幅频特性不扩展的理由

在上面的讨论下,我们已经说明了,晶体管对交流信号下的放大倍数,然而在实际应用中,我们发现,如果按照上述电路去发大高频信号时,频率衰减非常大。这是因为在高频特性下,存在密勒效应的原因!

密勒效应

高频下的晶体管的等效电路

当我们考虑集体管基极存在的串联电阻rb及在各端子间存在的电容Cbc、Cbe和Cce。

基极端子的交流电压为vi,集电极端子的交流电压为-vi*A,因此Cbc两端电压为vi-( -vi*A )=(1+A)vi。为此,在Cbc上流动的电流只是在Cbc上加vi的(1+A)倍(因为加了(1+A)vi的电压)。但是在基极来看Cbc时,他被放大了1+A倍,这就是密勒效应!

这也就是说,晶体管的输入电容为(1+A)Cbc和Cbe之和,而这个输入电容和rb构成了一个RC电路,因此在高频范围内导致电路的放大倍数下降!

扩展共射级放大电路的幅频特性

扩展共射级放大电路的幅频特性也就是提高高频下三极管的放大倍数。

如果我们简单的变更Rc,Re的比值,就又会改变三极管的静态工作点,得不偿失,这种方法不可取!

我们采取电容在高频交流电的作用下短路的原理方法来提高放大倍数!

提高交流放大倍数的方法

第10章 半导体器件

10.1 半导体基础知识

10.2 PN结

10.3 二极管

11.4 三级管

11.5 绝缘栅场效应晶体管

小结

习题

第11章 基本放大电路

11.1 放大电路的概念

11.2 共发射极放大电路的组成

11.3 放大电路的主要技术指标

11.4 放大电路的静太分析

11.5 放大电路的动态分析

前言

第一版前言

基础模块

第1章 半导体二极管和三极管

1.1 半导体的主要特性

1.2 半导体二极管

1.3 半导体三极管

自测题

习题

第2章 基本放大电路

2.1 放大电路的基本知识

2.2 共发射极放大电路

2.3 静态工作点的稳定

2.4 微变等效电路分析法

2.5 射极输出器(共集电极放大电路)2100433B

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