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这是共发射极放大电路,我有个图片让你看看,希望对你有帮助。
AU=-βRL`/RBE=-60×5K/1K=-90;RI=1K;R0=3K。
设置静态工作点的目的就是要保证在被放大的交流信号加入电路时,不论是正半周还是负半周都能满足发射结正向偏置,集电结反向偏置的三极管放大状态。静态工作点计算公式是:Uce=Ucc-RcIc。
1、技巧: 找出电位最低的(-10V).所有电位加 +就变成了 10,0,0.7V 锗管的基极导通压降小于0.硅管高于0.7V。 NPN管B比E高0.3或者0.7。
2、-10V为发射极,-3V为基极,0V为集电极。如正常工作,就是NPN型。
3、电压排序:0-3-10 设为V1V2V3 V2,V3相差0.7V故为硅管,且V1是集电极C;再根据放大状态NPN管电位关系:VcVbVe 符合上述关系,故为NPN管。
4、应该是PNP型硅三极管,0V是发射极,-9V是基极,-10V是集电极。
5、RLC串联电路中电压与电流的相位关系:R;电流、电压同相,L电压超前电流90度,C;电流超前电压90度。
图(a),Ib=(6-0.7)V/50kΩ = 0.106mA,而12V/1kΩ = 12mA,超过β,因此T管工作在放大状态。图(b),Ib=(12-0.7)V/47kΩ = 0.240mA,而12V/5kΩ = 8mA,小于β,因此T管工作在饱和导通状态。
另一种分析:如果V1导通的话,E极电压=0.7(D压降)+0.3=1V,而B极电压也是1V,B-E压差=1-1=0,所以基极电流为0,C极电流为0---截止状态。
该电路正常工作的前提是中点电压对地为二分之一电源电压,所以静态时电容器两端电压是5伏。
除非三的Vbe电压在0.2-03V之间,否则,永远都不成立,弱以上电阻参数不变,三极管直流放大系数不变,VCC不变,那么计算出来的一定是放大状态。
1、VE=0 ,VC=VCC说明三极管是截止的,RCRE里面没有电流没有压降所以在发射极测量电压是地线零电位,在集电极测量的是电源电压。既然三极管是截止的说明只有基极没有偏流时才能截止,所以RB1开路导致基极无电流、三极管截止。
2、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。
3、我们说,当三极管处于放大状态时,发射结要有0.7v(硅)的正向偏置电压,就是要求基极和发射极这两点间的电压(就是这两点间的电位差)达到0.7v,而这两点的对地电位是多少是没有关系的。
4、只能放大电压的是共基极电路,三极管稳压电路就是一个例子。另外,共射极电路有电压放大作用,我们学习放大电路时用的就是共射极电压放大电路。
5、根据图中所示R2 R3 阻值都是一样的因此S接在B、C两点都是一个状态经计算得出是开关状态,不是工作在放大状态。当接在A点应该是截止状态因为给三极管加上了反偏电压。
因为射极电阻减小了,所以负反馈取消,信号增益变大,进入饱和区,发生消顶失真。C断开后明显是射极电阻增大,反馈系数增大,基极电流减小 输出减小。
答案应该是:A端输入的电流和电阻R2的乘积等于大于三极管的导通电压。即IA*R2≥Ube,注意,这里提到的Ube是三极管的导通时的基极和发射极之间的电压。
Ib=Ucc-Ube/Rb=12-0.7/240=0.05(mA)Ic=Ib*β=0.05*40=2(mA)Uce=Ucc-(Ic*Rc)=12-(2*3)=6(V)在垂直轴2处与水平轴6处连接一斜线,在斜线上找到Ib坐标对应点就是静态工作点。
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