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1、三极管的正偏与反偏:给PN结加的电压和PN结的允许电流方向一致的叫正偏,否则就是反偏。即当P区(阳极)电位高于N区电位时就是正偏,反之就是反偏。
2、你可以自己做一个实验,用一个电池组,两个可变电阻,一个电流表,把这四样东西串联起来。把其中的一个可变电阻当作输出电阻,另一个可变电阻当作负载电阻。
3、将晶体三极管的集电极与发射极之间等效为一个受基极或集电极电流变化控制的一个动态阻抗rce,通过等效电路分析得出不同的rce值来描述晶体三极管三种工作状态的特点。
4、在放大电路的分析方法是分解法,就是依据“叠加定理”把放大电路分解为“直流通路”与“交流通路”进行分别分析。(类似于物理中将一个矢量分解成“水平分量”与“竖直分量”一样,最后在进行分析)。
5、.三极管饱和状态 三极管饱和后,C、E间的饱和电阻RcEs=UcEs/Ics,UcEs很小,Ics最大,故饱和电阻RcEs很小。
6、放大特性曲线:描述三极管的放大倍数和输入输出电压之间的关系,通常分为共射放大特性曲线、共基放大特性曲线和共集放大特性曲线。功率特性曲线:描述三极管的最大功率和最大电压之间的关系。
你这个电路的放大倍数太大,很不稳定,外界的干扰容易引起自激,要引入负反馈,稳定电路的放大状态。
的,应该选择与功放输出阻抗相同的喇叭,就可以达到功率匹配的。例如半导体收音机的三极管 OTL 小功率放大器,只要串联一只电解电容器就可以连接喇叭了。
电源电压不足:三极管通常需要适当的电源电压来提供足够的工作范围和放大能力。如果电源电压不足,可能会导致信号放大不足,使输出信号变小。
1、应当采用变压器耦合。因为变压器具有阻抗变换作用,选择适当的变压比,可以使负载阻抗与放大器的输出阻抗相匹配。
2、序列匹配是最常用的终端匹配方法。它的优点是功耗低,没有额外的直流负载,没有额外的阻抗之间的信号和地面,只有一个电阻元件。常见应用:一般CMOS和TTL电路的阻抗匹配。USB信号也以这种方式采样以进行阻抗匹配。
3、只有两三种办法:要么更换音箱,要么更换扩音机,要么使用降阻变压器,但降阻变压器只适合几w到几十w的功放输出,而且对hifi没有好处。
4、可以适当加一个变压器进行阻抗匹配。三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。
5、而是运用谐振回路阻抗匹配功能进行,——采用“部分接入”:用线圈抽头或者电容分压的方法,就像变压器一样,阻抗比=电压比的平方。
6、当负载不能满足时,就需要在输出端加设匹配网络或电路,如加变压器进行阻抗变换。变压器是能量传输元件,除因本身的损耗降低一些效率外,不会带来其他能量的损失。所以你的关于引入变压器导致效率大幅降低的理解就不对了。
Ri就是三极管BE两端的电阻 Ro就是CE两端的电阻 。但不是用一般的电阻表测量出来的固定数值,而是一个变化的非线性值。
从电路理论上说,三极管放大电路中的输入和输出分析属于二端口网络分析。Ri=u1/i1,式中u1是输入电压、i1是输入电流i,放大电路的输入电阻Ri越大,向信号源所取得电流就越小。
因为共集电极放大电路的输入阻抗,相当于把发射极电阻Re放大了β倍,所以输入电阻是很高的。输出电阻,其中Rs为信号源内阻。由此可见射极输出电阻Ro比接在输入端的信号源内阻小β倍。
二极管三极管都是非线性原件,没有标准模型,只有近似的等效计算。
三极管输出电阻越小越好,表明其带负载能力强,自身损耗低;输入电阻越大越好,向上一级索要的能量小,对上级影响也小。
关键词:晶体三极管 电解电容 三极管输出 三极管功放 三极管的放大 三极管级联 三极管三种 三极管饱和 一个电阻 三极管的输入电阻 三极管阻抗 电容器 输入电阻 负载电阻 可变电阻 电阻 饱和状态三极管
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