三极管的原理和作用 三极管的三种工作状态

第一章第四节三极管放大电路原理本章讲解如何搭建一个三极管放大电路来实现一个微小的正弦波放大电路,如下图所示。基极产生电流波形时,基极电流Ib,Ib放大倍时形成Ic,Rc的电压为Uc=Rc*Ic,Uo的电压为Ec-Uc的电位差。详情见下图:这个图很完美,但是如果Ibq和Icq偏移,波形会...

第一章第四节三极管放大电路原理

本章讲解如何搭建一个三极管放大电路来实现一个微小的正弦波放大电路,如下图所示。

基极产生电流波形时,基极电流Ib,Ib放大β倍时形成Ic,Rc的电压为Uc=Rc*Ic,Uo的电压为Ec-Uc的电位差。详情见下图:

这个图很完美,但是如果Ibq和Icq偏移,波形会上下移动,所以设计时要考虑EC-ICRC >:βIbRc,否则就变成半波了。

何谓耦合

英文为coupling,在电子学领域,耦合是指两组或多组电子系统通过适当的方法实现信息或能量的传递。下图所示的静态电路是输入信号传输到电路中,电流随着电压的变化而变化——这就是输入耦合。

阻容耦合

顾名思义,阻容耦合就是通过电阻和电容的耦合来实现放大。如下图所示,这个电路叫做“由NPN管组成的阻容耦合共发射极单极放大电路”。工作原理:在输入信号为0的静态下,C1含有大量电荷,二极管处于静态。当Ui开始输入正弦波时,C1左边的电位会上升,导致C1右边的电位上升,Ube也会上升,Ib变大,输入信号成功引入晶体管的基极。反之Ib变小,即Ucq的电压由频率调节。是不是很神奇?这种方法叫做阻容耦合。

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