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1、它的放大原理简单说来就是,通过放大电路,MOS管的漏极可以输出一个跟随输入信号电压变化的电流。然后这个电流就在电路中的漏极电阻产生了压降。将这个压降引出就是输出电压。这个输出电压比输入信号电压扩大了许多倍。
2、你更换一个别的场效应管试试(管子内部没有二极管的那种)。放大信号没出来就被二极管给干掉一半了。
3、我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。 我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流 Ic。
4、三极管和MOS管的区别:工作性质:三极管用电流控制,MOS管属于电压控制。成本问题:三极管便宜,MOS管贵。功耗问题:三极管损耗大,MOS管较小。驱动能力:mos管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。
5、三极管:电流控制器件,输入阻抗低,以正电位控制居多。MOS:电压控制器件,输入阻抗高,选用不同极性可实现不同极性电压的控制,即正或负电位都可控制。
Rs是减小直流电源波动的影响,或者说是直流负反馈。因为Cs对信号类似短路,而对电源直流等于开路,这样Rs只要取值合理,就不会影响直流供电,又会使直流电的脉动成分减小到不影响信号的放大。简单说Rs是直流负反馈电阻。
电路中有串联电容和并联的三极管等效电容,影响放大倍数。
大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是输出耦合电容(Co)过小(或负载电阻RL过小),造成高频转折频率下降所致。
其实三极管的放大倍数在出厂以后就固定了,之所以输出信号的幅度小,是因为三极管B,E极之间PN结近似一个电容。
放大电路中的放大的本质,是将弱小的电流或电压信号放大成较大的电流或电压信号。放大电路正常放大的条件是放大器必须工作于放大区,而不能工作于截止区和饱和区。
三极管具有放大作用的基础是由于ib对ic的控制作用,这个控制量就是β,定义 β=ic/ib,又简称为电流放大倍数,两个电流相除,所以β没有量纲。
因为MOS管更小更省电,所以他们已经在很多应用场合取代了双极型晶体管。无论N型或者P型MOS管,其工作原理本质是一样的。MOS管是由加在输入端栅极的电压来控制输出端漏极的电流。
怎么可能有这种电路啊?直流是没法这样放大的,原理上行不通的。
放大电路的实质就是以弱控强,即以微弱信号控制相对较强的信号。
MOS管和BJT都有线性工作区和饱和区,当其工作于放大状态时处在线性区,相应的输入输出量成线性关系;而位于饱和区的输入输出不成线性关系。
更换增益更高的IC 。增加放大级数 。采用带宽更大的IC,同时减小负反馈深度。减小前级输出阻抗,增大后级负载阻抗,两者可以单独或者同时进行。
电阻。 MOS管放大电路的放大倍数实质上是由MOS管的输入电阻、输出电阻,以及电路中的其他元件(如电容、电感等)共同作用的结果。 MOS管可以通过调节其栅极电压来控制其输出导通状态,因此在放大电路中扮演了重要的角色。
它可以将一个很小的输入信号电压放大几十倍甚至上百倍。它的放大原理简单说来就是,通过放大电路,MOS管的漏极可以输出一个跟随输入信号电压变化的电流。然后这个电流就在电路中的漏极电阻产生了压降。
大都需要加入大量的负反馈。这种情况下放大倍数的绝对值意义不大。例如运算放大器的开环放大倍数高达几万几十万。但实际应用时,通过反馈多控制在100倍或以下。这样做的目的是使电路不受环境影响,而保证电路的稳定。
原理都差不多。作用也差不多。只是从理论上来说,MOS管线性更好一些,接近电子管里面的五极管。FET管接近电子管里面的三极管。但是这些都是理论上来说的。实际MOS管功放未必就比双极型三极管功放的声音好听。
三极管是电流控制型的器件,基极要串联电阻,把输入电压转换成输入电流。 Ib=Ic/β。Ib:基极电流;Ic,集电极电流;β,放大倍数。
关键词:三极管放大电路 负反馈电阻 漏极电阻 三极管具有 三极管的放大 反馈电阻 等效电容 电阻 负载电阻 耦合电容 三极管等效 串联电容 mos管 电容
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