共射极多级放大电路输出电阻的输出电阻求法的详细解释。

共射极放大电路的输出电阻求法的详细解释。_百度知道
共射极放大电路的输出电阻求法的详细解释。
共射极放大电路的输出电阻求法的详细解释。为什么输出电阻直接约等于Rc?为什么跟左边那块电路没什么关系?
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没看到左边那块是一个电阻无穷大的电流源吗,晶体管集电极输出电阻非常大,当Rc与无穷大并联后还是Rc。
可是这种情况就要考虑了啊。。我就是不太清楚他们之间的区别。
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15,在共射,共集,共基三种基本放大电路组态中,电压放大倍数小于1,输入电阻最大,输出电阻最小的是( )组态.A:共射 B:共集 C:共基 D:不确定请问选哪一个答案
B共集电极,射极输出器九年前学的东西
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与《15,在共射,共集,共基三种基本放大电路组态中,电压放大倍数小于1,输入电阻最大,输出电阻最小的是( )组态.》相关的作业问题
很简单,电压放大倍数小于1是共集电极放大.(又叫射极输出器);既能放大电压,也能放大电流的是共发射极电路.可以去查查模拟电子技术方面的书籍.
共漏,共栅.场效应管的组态性质与三极管非常接近,很多三极管组态的性质都能应用于对应的场效应管电路,记得如下关系就好了:共射——共源共集——共漏共基——共栅
常见的乙类功率放大器用了NPN与PNP两个主管,输出电压从发射极引出,是双管共集放大器,也叫做互补式射极输出器.功率放大器与共射、共基、共集等三种信号放大器的区别主要是功率放大倍数大、输入电阻大、输出电阻小、最大不失真输出电压幅度大,其中与共集信号放大器的区别是最大不失真输出电压幅度大.
共集电极:电流放大,输出阻抗低,带负载能力强用于功率电路最后一级的功率放大输出共发射极:电压电路放大.用于一般的信号放大电路,主要利用其电压放大能力来进行信号的电压放大(增益)共基极:频率响应范围宽.一般使用不多,射频电路应用较多.一般的放大电路顺序为:共发射极(信号放大)--共基极(为了达到更好的频率响应)--共集电
那叫放大电路的基本组态,三极管只有三个端子,因此输入/输出必然要用一个端子做公共端,所以就有了三种组态.当然了,这是从交流等效电路来说的.不管是啥组态,三极管都是有向器件,基极电流都是顺着发射结流的,集电极电流都是逆着集电结流的.不给分就讲这么多吧.
C 共集放大电路Av=Uo/Ui=ib(1+β)(Re‖Rl)/ib{rbe+(1+β)(Re‖Rl)}=(1+β)(Re‖Rl)/rbe+(1+β)(Re‖Rl)≈1
共射:即能放大电压,又能放大电流,放大效果最明显,但输入较低电阻低,对信号源要求较高共集:只能放大电流,但输入电阻很高,输出电阻最小,所以对信号源的要求低(对信号的利用率高,损耗小),带负载能力强共基:只能放大电流,且输入电阻小,在低频中用的不多,但其高频特性好,所以在高频中应用很广(如:高频振荡电路)
100度男孩网友说得不错,但是最要紧的是书上都没说明白,纵然再好的学生也无奈.放大电路包括三种基本放大电路有放大倍数、输入电阻、输出电阻、工作点、最大不失真输入电压幅度、最大不失真输出电压幅度、非线性失真、效率、负载最大功率、频率特性等十项技术参数和指标.目前模电书上搞得较好的只有输入电阻和输出电阻的分析计算,其他指标
答:括号1 (共集电极) 2(共基极) 3(共射极) 4(共基极) 5(共集电极) 6(功率)
失真最小的是甲类,不过甲类的效率最低.
直接用ic约等于ie,或用ie=ic+ib都是对的.模电具有工程性,通俗的说就是不需要那么精确,差不多就行了.考试的时候你随便用哪一种.放心吧,我是模电老师
晶体管三种基本放大电路有:共发射极电路、共集电极电路和共基极电路.
以共发射极放大电路为例:三种基本状态指的是放大状态、饱和状态、截止状态.一个电路的三种状态取决于基极偏流电阻的阻值大小(基极电流的大小),基极电流乘以三极管电流放大系数等于集电极电流IC=βIB . 基极电流IB=EC/RB EC是电源电压,RB是基极偏流电阻.根据电路的直流通路电压平衡方程:EC=IC*RC+VCE放
只需要看那个端子为公共端.交流通路就是将电源电容短路,电感开路得到的电路.图中第一第二级射极经电容到地,所以是共射. 再问: 明白了,谢谢哈
这个你看那个极对交流而言是接地的,那就是共那个极.
共集电极放大器没有电压放大作用.特点输入阻抗很高. 共基极放大电路有电压放大作用,但输入阻抗很小,会使输入信号严重衰减,不适合作为电压放大器.从输入阻抗判断,不应该存在共基极放大电路. 共发射电路,符合以上条件.但是单个共发射电路Au一般在300以下,所以必须用2个共发射电路. 也可以从另一方面判断:Ri=1~2kΩ,
鸡:25只鸭:0只鹅:5只
鹅375只,鸭800只,鸡1325只. 再问: SUAN SHI 算式 再答: 鸡有5 鸭有0 鹅有25
设苹果x吨,梨y吨,香蕉z吨由题可得:x+y=3/5y+z=5/6x+y+z=14/15解y=3/5-x 所以y+z=3/5-x+z=5/6 得z=5/6-3/5+x所以x+y+z=x+(3/5-x)+(5/6-3/5+x)=14/15 得x=1/10y=3/5-1/10=1/2z=5/6-1/2=1/3共射级放大电路的输入电阻,输出电阻从字面上怎么理解?有什么样的含义?谢谢_百度知道
共射级放大电路的输入电阻,输出电阻从字面上怎么理解?有什么样的含义?谢谢
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从信号输入端往放大电路看过去的等效电阻输入电阻。输出电阻:从输出端往回看放大电路看到的等效电阻。它可视为放大电路作为信号源对所带负载体现出的内阻,它表明了放大电路的带负载能力。它表明了放大电路从信号源获取信号的能力
为什么输入电阻大好而输出电阻小好?
对输入的有内阻的信号电压源而言,放大电路作为负载可视为一个输入电阻,此输入电阻越大,与从信号电压源的内阻串联后从信号源分得的电压就越多,所以越大越好。对于放大电路所带的负载而言,放大电路的输出电阻是向负载提供信号的内阻,此内阻越小,负载变化引起的输出信号的变化越小,就越好。
很棒,谢谢
分别从输入端和输出端往里面看,计算它的电阻大小
这个我也知道啊~就是想问问输入输出电阻的特性
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单极共射放大电路
放大电路,能增加的输出。它透过取得能量来源,以控制输出讯号的与输入讯号一致,但具有较大的。依此来讲,放大器电路亦可视为可调节的输出电源,用来获得比更强的输出信号。
单极共射放大电路基本介绍
单极共射放大电路是基本的放大电路,在放大器的三种组态中,共射放大电路的功率增益最大,但是带宽最窄。对放大器的直流分析采用直流等效电路,对交流分析采用交流等效电路。
单极共射放大电路交流参数
单极共射放大电路电压增益
电压增益并不是一个恒定不变的,从概念需要明确电压增益与频率有关,当频率较高时,管子的结电容开始发生影响;而当频率较低时,电路的耦合电容和旁路电容开始发生影响,另外,电压增益与静态工作点也有一定的关系,因为静态工作电流不仅对管子的电流放大倍数有一定的影响,而且放大电路的输入电阻也有一定的影响。
如果考虑到放大器输入信号源的内阻和放大器输出电阻,则电压增益的定义完全不能反映它们对放大器输入和输出信号耦合效果的情况,所以把放大器的输入电阻和输出电阻也作为放大器的重要指标[1]
电压增益Av=Rc/Re,同时电压增益小于或等于三极管的电流放大倍数β(hFE)。当Re阻值为0时候,电压增益达到最大[2]
单极共射放大电路输入电阻
放大器的输入是一种等效的概念,是放大器输入端交流小信号与交流的比值,之所以要关心输入电阻,是因为当放大器与信号源相连接时,输入电阻的大小影响到信号源电压能否有效地耦合到放大器的输入端(因为信号源存在内阻)。一般希望放大器的输入电阻比较大(相对于信号源内阻而言),因为输入电阻越大,放大器从信号源吸纳的功率就越小,对信号源功率输出的要求就越低。
共射极放大电路的输入电阻测试方法:在输入信号源上串联电阻Rs,将信号输入放大电路,测量Rs两端的信号振幅Vs和Vi之差,加在放大器上的信号电压Vi是信号电压Vs用Rs和输入电阻Zi分压后的值。[2]
则通过分压比就可以算出输入电阻Zi。输入电阻一般是基极两个确定静态工作点的直流分分压电阻并联后的阻值。
单极共射放大电路输出电阻
放大器的输出电阻也是一种等效的概念,用以描述放大器的带负载能力,放大器的输出电阻也称为放大器的内阻,之所以要关心输出电阻,是因为当放大器与负载相连接时,输出电阻的大小影响到放大器的输出电压能否有效地耦合到负载。一般希望放大器的输出电阻比较小(相对于负载电阻而言)。因为输出电阻越小,则放大器的输出电压越能够耦合到负载。
输出阻抗的测试方法:在输出端接上负载RL,测量RL两端的输出信号幅度Vl,在测量无负载电阻时候的信号幅度Vo。则可以认为Vl是Vo用RL和输出电阻Zo分压后得到的电压,通过分压比例就可以算出输出电阻Zo。[2]
单极共射放大电路动态范围
所谓动态范围,就是指放大器输出端既不产生饱和失真,也不产生截止失真时可能输出最大的正弦波幅度,所以放大器的动态范围与静态工作点的设置有关。
单极共射放大电路带宽
放大器的隔直电容(输入输出耦合电容和旁路电容)会因为频率的降低而容抗上升,从而导致放大器会因为频率的升高而容抗下降,从而导致放大器高频增益的下降,所以,放大器在工作频率低到一定程度和高到一定程度时增益都会下降,只有在中间的一段频率范围内(称为中频段)增益基本上维持为一个常数,管子的型号不同,则结电容不同;放大器的组态不同。则放大器的带宽也不同。
单极共射放大电路检测和调整
将管子的集电极电流调整到1.3-1.4mA,然后测量管子的集电极-发射极压降,直流状态的调整和测量目的是给晶体管三极管设置合适的静态工作点,测量管子的集电极电流可以通过对发射极电流的测量近似代替集电极电流,而发射极电流的测量可以通过测量发射极电阻上的压降,然后除以电阻来获得。[1]
彭其圣 尹建新
模拟电子技术实验(64-67) 北京 科学出版社 2010-09第一版
铃木雅臣(周南生 译).晶体管电路设计(上).北京:科学出版社,2004.9:26-27
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