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Rb是共射极基本放大器的基极偏置电阻,由Rb提供基极偏置电流。改变Rb的大小,可使集电极电流随之变化。Vcc是提供给放大电路工作所需的电源电压。Vcc与常见的电源符号V +意义相同。
三极管b到e间的电阻只有几百欧,太小了且受热等因素不稳定,因此增加几千欧的Rb以提供稳定的工作点电流。Vcc是给三极管供电的。
VBB,基极偏置电源。为基极提供偏置电流的电源、Rb、基极偏置电阻,为基极提供需要有偏置电流。VCC,电源,为电路提供电供电。RC,集电极电阻。负责将变化的集电极电源变换为电压输出。
直流电源VCC和基极电阻RB的作用是,一方面为三极管的发射结提供正向偏置电压;同时,二者共同决定了当不加输入电压时三极管基极回路的电流,这个电流称为静态基流。
1、虽是同型号的晶体管,参数不是绝对相同的,因此需要调整,这就要在理论计算的基础上进行统调,需要可调电阻。
2、可调电阻一般只能旋转270度,如果只用一个电位器旋转一点点,阻值变化就很大,不容易调到最佳,同理,即使工作点调好后,旋转部分稍微移动(如受到震动)一点点,工作点就变化了。
3、当微调电阻调到零时,发射结就直接接到Vcc上,将导致发射结立刻烧毁!所以,要给这个微调电阻上串联一个固定电阻做为保护之用。
4、该电路利用电阻、的分压固定基极电位。如果满足条件,当温度升高时,结果抑制了的变化,从而获得稳定的静态工作点。基本关系式只有当时,才能保证恒定。
5、因此,选在1/2ICM左右比较合适。设置静态工作点的办法是改变基极偏置电阻的数值,这要实际调试中确定。先用可调电阻,调整好后测量其数值,再选择合适的固定电阻替换就可以了。
6、而这个电流就由三极管的偏置电阻来提供;固定偏置电阻的值可以使这个三极管的偏置电流固定在一个范围内,而往往为了精确调整这个三极管的静态工作点,还要加上一个可变微调电阻来调整。
1、是NPN型三极管只要在基极加零点几伏正电压,就可以工作,如果集电极是6v,基极电阻从几K到十几k,如果要精确最好加表用电位器到临界导通状态。
2、设置大约1/5Vcc作为Re静态工作点反馈电压,也就是Ue,Re=Ue/Icq。
3、基极串一个50千欧的电阻。然后集电极串一个500欧的电阻,使三极管的电压降差不多是电源的1/2,工作在放大状态。
4、你可以测量三极管或简单的设定一个值,如100方便计算。下面就以上面条件做计算:集电极电阻R1。R1 =1 / 2 Vc ÷ Ico =6÷ 5=2K。设Vc=12V,取R1=1k即可。偏置电阻R2。
5、其实偏置电阻并不影响三极管的电压增益,偏置电阻是调整三极管工作点的。因为不同的三极管直流放大HFE离散性比较大,很多情况下需要调整偏置电阻的大小来达到设定的三极管集电极电压。
6、给你一个参考电路。本电路中Rc用1至2K欧,发射极电阻Re用300欧姆,上偏置电阻用50K欧,下偏置电阻用10K欧。
1、计算三极管放大电路的偏置电阻大小,需要准确知道三极管的β值,但是三极管的β值是离散的,所以一般都是在实际电路中通过调试来选取电阻的大小。如果电路有较强的直流电流(或者电压)负反馈,则才可能计算出偏流电阻的大小。
2、计算也是不准确的,因为放大倍数不确定。通常是用可调电阻调整静态工作电流的方法。先接一个电位器,从大往小调,调到规定的静态电流为准。
3、三极管的放大电路偏值电阻只能粗略计算。计算的目标是使基极的电位比发射极高0.6V左右。因为个别的三极管放大倍数有分散,精确的数值,必须由调试来确定,调试时改变偏值电阻(用可调电阻),使IC的数值在适中的数值。
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