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1、在放大电路中,为了稳定静态工作点,应引入 直流 负反馈,为了稳定放大倍数应引入 交流 负反馈。某放大电路负载开路时,V.=6V,接上3K欧姆负载后,V.=4V。说明该放大电路的等效电阻R.=5KΩ。
2、为了稳定静态工作点应引入直流负反馈;为改变输入或输出电阻应引入交流负反馈。可以通过改变电路参数来改变静态工作点,这就可以设置静态工作点。
3、有两种方法:串联电流负反馈(e极串电阻)丶并联电压负反馈(b、c极间跨接电阻)。
4、为了稳定静态工作点,三极管常采用电压负反馈和电流负反馈电路来稳定工作点。
1、因为发射极电阻上的电压降与基、射极导通电压呈串联关系:Vin=Vbe+Vre,ie增加使Vre增大,于是出现Vin-Vre使Vbe减小,Vbe减小基极电流相应减小,进而使Ie减小,所以发射极电阻上的反馈是负反馈,叫做串联负反馈。
2、VT1发射极电流流过电阻R3后,在R3上产生电压降,这一信号电压降就是反馈信号电压。
3、在发射机串连一只电阻,当外部因素导致集电极电流增加时,发射极电流增加,发射极电压提高,基极电流变小,导致集电极电流变小。这一过程是一个负反馈过程。
从输入端的接入电路的方式可以分为串联反馈和并联反馈。
电流串联负反馈-稳定电压增益从而达到稳定输出电流量。会使输出电阻增大,输入电阻增大。从负反馈角度对信号源的要求为定压源。电流并联负反馈-稳定电流增益从而达到稳定输出电流量。会使输出电阻增大,输入电阻减小。
如果负反馈信号是和输入信号串联(抵消了一部分输入电压从而削弱输入电压),则为串联负反馈;如果负反馈信号是和输入信号并联(对输入电流起到分流作用从而削弱输入电流),则为并联负反馈。
是电流负反馈,如果反馈信号和输入信号接在放大电路的不同端子上的话,那么就是以电压形式参与运算,是电压负反馈。将负载短路,也就是将RL短路,如果反馈信号还存在,就是电流负反馈,如果反馈信号为0,就是电压负反馈。
从结构上看,N沟道耗尽型MOS管与N沟道增强型MOS管基本相似,其区别仅在于栅-源极间电压vGS=0时,耗尽型MOS管中的漏-源极间已有导电沟道产生,而增强型MOS管要在vGS≥VT时才出现导电沟道。
主要原因是大部分MOS管集成在IC芯片中。因为MOS管主要为配件提供稳定的电压,所以一般用在CPU、AGP插槽、内存插槽附近。其中,CPU和AGP插槽附近布置了一组MOS管,而内存插槽共用一组MOS管。
结型场效应管均为耗尽型,绝缘栅型场效应管既有耗尽型的,也有增强型的。
它也分N沟道管和P沟道管。通常是将衬底(基板)与源极S接在一起。根据导电方式的不同,MOSFET又分增强型、耗尽型。
反馈到前管基极的反馈信号与基极输入信号是相加,反馈到发射极则与基极输入信号相减。 信号从基极到集电极(共射放大器)就反相一次,从基极到发射极(共集放大器)则同相。
根据反馈信号的取出方式,判定是电压还是电流反馈:方法1:将输出端短路,若反馈信号不存在,为电压反馈;反之为电流反馈。方法2:当反馈信号与输出信号由同一端引出时(如输出信号从集电极取出,反馈网络的输入端也接在集电极)。
首先要判断这个电路是否是负反馈,凡是反馈电路从输出端引回到反相输入端的为负反馈,凡是从输出端引回到同相输入端的为正反馈。判断为负反馈之后,再判断是电压反馈还是电流反馈。
1、所谓的正反馈或负反馈是指信号的强弱,而不是正负。
2、三极管有三种工作状态:截止状态、放大状态、饱和状态。
3、正偏、反偏是对于PN结而言的。在开关电路中,三极管工作在饱和导通与截止两种状态。饱和状态,就是两个P-N结都处于正偏的导通状态;截止状态,就是两个P-N结都处于反偏的截止状态。
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