單管共射放大電路的rb的作用,單管共射放大電路的Rb的作用

時間 2021-10-15 00:22:07

1樓:匿名使用者

我們知道,二極體具有單向導電性,相當於乙個自動開關;

而 晶體三極體除了具有這個開關的作用之外(截至和飽和狀態)厲害具有電流放大作用。

但是要使得晶體三極體具有電流放大作用,必須有一定的條件,借用哲學語言來說,需要內部和外部條件同時滿足,內部的條件,廠家已經為我們考慮了,這個外部條件正式我們實際一定要考慮的問題。

晶體三極體具有電流放大作用的外部條件是:發射極正偏,同時集電極反偏,基極電阻rb的作用正在於此。

晶體三極體需要有一定的基極電流ib,vbb和基極電阻rb提供了所需要的基極電流,並把它限制在一定的範圍之內。

在你給出的電路中,npn型三極體vt擔負著放大作用,是放大電路的核心。

vcc是集電極直流電源,為輸出訊號提供能量。rc是集電極負載電阻,集電極電流ic通過rc從而將電流的變化轉換為集電極電壓的變化,然後傳送到放大電路的輸出端。

直流電源vcc和基極電阻rb的作用是,一方面為三極體的發射結提供正向偏置電壓;同時,二者共同決定了當不加輸入電壓時三極體基極迴路的電流,這個電流稱為靜態基流。

在以後的分析中將會看到,靜態基流的大小對放大作用的優劣,以及放大電路的其他效能有著密切的關係。

補充:1. 在單管共射放大電路中,僅僅具備上述各個組成部分還不足以保證電路很好地起放大作用。

為了使三極體工作在放大區。還必須使發射結正向偏置,集電結反向偏置,為此,vcc、rc、vbb和rb等元件的引數應與電路中三極體的輸入、輸出特性有適當的配合關係。

直流電源ucc既通過基極電阻rb給三極體發射結提供正向偏壓,同時又通過集電極電阻rc給集電結提供反向偏壓,使管子處於放大狀態。而且在畫電路圖時,習慣上不畫出電源的符號,因為電源的一端總是與「地」相連,所以我們只需標出另一端點的電位和極性即可。

補充2,你給的這個電路在實際中應用還是很少的,原因是溫度對電路的效能影響很大,實際中常用穩定靜態工作點的另乙個電路(多了兩個電阻,乙個是rb2,另乙個是發射極電阻re)。

2樓:

rb和rc都是為三極體bg提供偏置電壓,使bg的靜態工作點在放大區,從而保證bg對從cb1耦合進來的交流訊號起反向放大作用。

3樓:匿名使用者

本圖中,rb只是給三極體提供基極偏置的作用。讓三極體建立靜態工作點。

4樓:匿名使用者

rb主要是提供直流工作點(靜態電流和電壓)的作用

另外rb和cb1也有調節高通起始頻率的作用

三極體放大電路中rb、rc的作用

5樓:墨汁諾

rb是三極體的基極偏置電阻,作用是為基極乙個小的電流,即提供乙個合適的工作點,如果沒有這個電阻,那麼靜態工作點將建立不起來,從而造成三極體也工作不了。

rc是集電極負載電阻,它的作用是給三極體提供乙個工作電壓,在放大電路中,這個電阻用於隔離直流和交流的作用。

rb連線方式叫作固定偏置,這種連線法在電路設計中極少使用,幾乎可以說是一種停留在紙面上的設計,壞處是三極體極容易進入飽和狀態,主要放大倍數稍高或者輸入電壓稍微大一些,三極體就飽和了。

最好的辦法是在三極體的b與e之間再連乙個電阻,要與上面那個rb協調,一般是幾十k的數量級,這樣rb與新電阻形成了分壓偏置,是一種很實用的設計。

6樓:深圳跑跑蟻電子方案

rb是三極體的基極偏置電阻,它的作用是為基極乙個小的電流,即提供乙個合適的工作點,如果沒有這個電阻,那麼靜態工作點將建立不起來,從而造成三極體也工作不了。rc是集電極負載電阻,它的作用是給三極體提供乙個工作電壓,在放大電路中,這個電阻用於隔離直流和交流的作用。

7樓:mist_紫櫻陪林皎看星星

rb的存在為三極體基極帶來偏置電壓,沒有rb,三極體的工作狀態(放大、飽和、截止)將無法控制。

rc是集電極電阻,主要起調節輸出電阻,限制集電極電流的作用,沒有rc,三極體集電極pn結可能受損。

8樓:zhang樾

他們是偏置電阻 會影響他的工作狀態

9樓:

其偏置作用,還有做負載了

如圖所示單管共射放大電路中,vcc=12v,rc=3kω,rb=280kω,rl=3kω,npn型矽三極體的β等於50。

10樓:cindere鞡

你好:根據題中資訊可得:

ib=(vcc-ubeq)/rb=11.3v/280kω≈0.04ma,ic=50*ib=2ma,所以uceq=vcc-ic*rc=12v-2*3=6v>飽和電壓,所以管子工作在放大區。

因你沒說明rbb或者rbe大小,根據《模擬電子技術基礎》中約定為300ω,則rbe=300+51*(23/2)=0.963kω,則au=-51*(rc||rl)/rbe=-79倍,輸入電阻ri=rb||rbe≈0.963kω,輸出電阻ro=rc||rl=1.

5kω;

微變電路不好畫,參考《模擬電子技術基礎(第四版)》中有很多這種微變電路。

希望我的回答能幫助到你。

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