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在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容。
延时作用,电容充满电后,由于电容两端电压不能突变,所以它可持续触发三极管Q1导通若干秒,起到一个电路延时的作用。
主要是有极性的电容器一般容量都比较大一些,可以有效的避免信号耦合时的失真现象。如果无极性电容器的容量足够大,也可以用,但造价就会比较高一些了。
1、如果将旁路电容接到基极上,三极管就得不到输入信号了,因为输入信号被短路掉了。
2、同时还能给三极管提供电源。C1和C2是耦合电容,C1将前级送来的信号传给该级,C2将该级放大了的信号传给下级,同时,两个电容隔断了该级与上下级的直流联系,保证了该级的直流工作点不变。
3、射极接入电阻是为稳定晶体管的工作点。但这样一来电路的交流放大量也会随之减小。为了消除射极电阻对交流信号反馈提高电路的交流増益所以需要并接傍路电容。去掉傍路电容。电路的交流放大能力就会降低。
4、右边那个电容是输出耦合电容。把放大后的信号隔直通交传到下一级。
因为VCC=ICRC+VCE,基极电压升高IB上升IC上升,ICRC上升,VCC不变,所以VCE下降。VCC是电源电压,VCE是集电极电压。
电容充电过程中,和电容器相接的端电压开始比电容的端电压高,随着时间的累积和电量的增加,两端的电势差开始缩小,直到两者相等,这时充电完成。
在集电极电阻RC的压降也越大,所以三极管集电极电压UC会降低不明白。是这样的:集电极电流IC变大,所以集电极电阻RC上的电压降也变大,这没有问题,因为欧姆定律。
1、电阻Rb给三极管提供了合适的偏流。Rc的阻值要比管子的内阻大很多,比负载电阻RL也大很多,使的信号不能经Rc流走。同时还能给三极管提供电源。
2、延时作用,电容充满电后,由于电容两端电压不能突变,所以它可持续触发三极管Q1导通若干秒,起到一个电路延时的作用。
3、保证了各级工作点的稳定。所以也可以说,“C1 的作用是防止VCC信号流向US”,以避免Vcc对Us的影响;C2 的作用是防止VCC信号流向后级而影响后级的工作点。我们在分析三极管放大电路的交流回路时,可以把电容看成接通的。
4、我试着用比喻来解目的是让你明白,请不要笑话。
5、电阻:阻碍电流,减小电流降低电压作用。电容:虑波,升压,储能,协震作用。
6、所接成的达林顿三极管,主要起稳压调节的作用,可以提供较大的电流,而电容器主要是滤波作用。经常会有一个大点的电容,起低通滤波和储能的作用,小点的电容,主要是高频率波。
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