单管放大电路

发布时间:2011-12-20 阅读量:7502 来源: 我爱方案网 作者:

单管放大电路

我们都学习过放大电路,依稀记得放大电路有三种形式:共发射极放大电路、共集电极放大电路和共基极放大电路,下面我们具体回忆一下单管放大电路。
 
由三极管构成的共发射极放大电路如图1所示。输入信号由基极和发射极之间输入,输出信号由集电极和发射极之间输出,发射极是电路的公共端,故称为共发射极放大电路。电路中各个元件的作用如下。

图1单管放大电路

(1)三极管VT
   
电流放大元件,是放大电路的核心。
   
(2)集电极电源UCC
   
UCC为集电结提供反向偏置电压,保证三极管工作在放大状态。同时,UCC又是放大电路的能量来源,以便放大电路将直流电能转换为输出信号的交流电能。UCC一般为几伏到十几伏。
   
(3)集电极负载电阻RC
   
RC的主要作用是将集电极电流的变化转换为电压的变化输出,实现放大电路的电压放大作用。如果不接RC,三极管集电极的电位恒等于直流电源的电压UCC,因此,输出端就不会有变化的电压信号输出。
   
(4)电源UBB和偏置电阻RB
   
它们的作用是使发射结正向偏置,并提供大小适当的基极电流IB,使三极管有一个合适的工作点。RB的数值一般为几十千欧到几百千欧。
  
(5)耦合电容Cl和C2    
   
Cl、C2的作用在于传输交流信号而隔断直流信号。肖Cl、C2的电容量足够大时,对交流信号呈现的容抗很小,在电容上的交流压降可忽略不计,对交流信号可视作短路。Cl、C2的电容值一般为几微法到几十微法,通常采用极性电容。耦合电容的另一作用是隔断放大电路与信号源及负载之间的直流通路,避免信号源、负载受到直流电源的影响。
   
图1采用两个电源供电,既不经济,又不方便。实用电路中,用电源UCC代替UBB,只要RB选取合适的数值,仍可保证三极管有合适的工作点。另外,电路中的UCC通常用电位VCC表示,电路可改画成图3-l(b)的形式。在此电路中,当RB-经确定,电流IB就是一个固定值,所以将这种电路称为固定偏置电路。

放大电路的核心器件是三极管,三极管具有放大能力,放大   电路能将微弱的信号放大为可利用的大信号。
 
三极管要保证在放大区,其e结应正向偏置,C结应反向偏置。      即要求对三极管设置一个正常的直流工作状态。
 
如何计算单管放大电路直流工作状态?

有两种方法:
    
1、解析法确定静态工作点(计算)。
    
2、图解法确定静态工作点(作图)

单管放大电路电路参数对静态工作点的影响
     
静态工作点的位置十分重要,静态工作点与单管放大电路电路参数有关。

1、Rb对Q点的影响:Rb增大,Ib减小,Q点沿直流负载线下移;Rb减小,Ib增大,Q点沿直流负载线上移;

2、Rc对Q点的影响:Rc减小,N点上升;直流负载线变陡,Q点沿Ib=IBQ这一 特性曲线 右移;Rc增大,N点下降;直流负载线变平坦,Q点沿Ib=IBQ这一特性曲线 左移;

3、 Ucc对Q点的影响: Ucc上升,IBQ增大,Q点平行上移; Ucc下降,IBQ下降,Q点平行  下移.

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