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直流通路:用来计算放大电路的静态工作点,由于直流电路中电容相当于开路,所以直流通路中将电容开路,剩余电路就是直流通路。交流通路:在交流电路中,由于信号频率很大,所以电容阻抗很小,相当于短路。
先画出晶体管的微变等效电路 当输入信号很小时,在静态工作点附近的工作段可认为是直线。当Uce是常数时,ΔUвE与ΔIв之比称为晶体管的输入电阻。在小信号放大区,rье是常数。
等效微变电路步骤如下:(1)将电路中所有的直流电压源短路,电流源断路。(2)将电路中的所有电容短路。(3)将电路中的三极管等效成 一个电阻和一个受控电流源组合的形式。
当放大电路的输入信号电压很小时,可以把三极管小范围内的特性曲线近似地用直线来代替,从而可以把三极管这个非线性器件所组成的电路当作线性电路来处理。用微变等效电路分析法分析放大电路的步骤:1)画直流(通路),求Q点。
1、光敏三极管是一种特殊的电子器件,可以用来检测光照强度。当光照强度变化时,光敏三极管的电阻也会发生变化。通常,光敏三极管由一个半导体晶体管和一个光敏探测器组成。
2、光敏三极管的引出电极确实只有两根:一个是电流输入的电极,另一个是电流输出的电极。其工作原理如下: 当光照射到光敏元件中时,会导致光敏元件内部的电荷分布发生变化,形成一个电势差,引出电极上出现一定程度的电流。
3、感知环境光亮度。根据查询华强电子网显示,光敏三极管,接受外界光线时,会产生强弱不等的电流,从而感知环境光亮度。光敏三极管是一种电流受外部光照控制的半导体光电器件。
1、输入电阻,指三极管放大电路对外加输入的信号源体现出来的负载特性,输出电阻,指三极管放大电路对所接负载体现出来的电源内阻的特性。
2、输入电阻是从放大电路输人端看进去的等效电阻,是用来衡量放大器对信号源影响的一个性能指标。
3、输入电阻越小,信号在放大电路中的电流越大,越能发挥信号放大的作用;输出电阻越大,信号电流在输出端产生的信号电压降越大,致使输出的信号功率越大。
4、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。
5、输入电阻指的是信号输入时的电阻,输出电阻是系统输出时的电阻,这两个电阻都是对这个系统而言的。举个典型例子,比如功率放大电路。它的输入,一般都是前级放大器的输出。
6、站在下游设备的角度讲,它的电阻越小,回路的整体电阻就越小,从上游设备获得的功率就越多。因此,设备的输出电阻越大越好,输入电阻越小越好。另外那个问题:采用深度负反馈电路可以保证回路整体的功率稳定性。
我们可以把运放看成二端口网络,从输入端口进去,等效的电阻就是输入电阻。
Ro`=RL//Re,和输入电阻Ri有关,但RL和输出电阻Ro无关。
一个电路从不同点看进去的等效电阻不一样。从放大器输入端看进去的电阻就叫做放大器输入电阻。用放大器输入电阻可以简化很多问题的讨论。例如信号源电流等于信号源电动势除以信号源内阻与放大器输入电阻的和。
RE如果有并联CE的话,就是仅对直流信号起反馈作用,主要起到稳定静态工作点的作用。
电压放大倍数、输入电阻和输出电阻是放大电路的三个主要性能指标,分析这三个指标最常用的方法是微变等效电路法,这是一种在小信号放大条件下,将非线性的三极管放大电路等效为线性放大电路。
1、三极管等效电路在输入信号电压很小的条件下得出的。基极B和发射极E之间等效为一个动态电阻,集电极C和发射极E之间等效为一个Ib的受控电流源,大小为βIb。
2、把电路变成小信号模型的出发点是:电路中含有的核心元件(比如说三极管)是一个非线性元件,无法用数学手段对其进行研究,但是该非线性元件会有一个相对比较宽的线性区域。
3、微变等效电路:所谓“微变”,就是指被放大的信号(us)变化幅度不大时,等效出来的电路。由于三极管属于非线性元件,无法采用直接分析的方法。
4、基极B和发射极E之间等效为一个动态电阻,集电极C和发射极E之间等效为一个Ib的受控电流源,大小为βIb。晶体管促进并带来了“固态革命”,进而推动了全球范围内的半导体电子工业。
关键词:电容 三极管放大电路 晶体三极管 电阻 电路中电容 输入电阻 二极管在电路中的作用 半导体光电器件 三极管等效 三极管3 等效电阻 一个电阻 光电器件 有电容 光敏三极管 电容阻抗 三极管的电阻
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