三種基本放大電路 基本放大電路講解1

2021-10-18 04:44:40 字數 2490 閱讀 7499

本文首先講述放大電路的基本概念、效能指標、組成原則;然後闡述基本放大電路的工作原理及分析方法;最後介紹放大電路的反饋、多級放大電路、功能放大器等。

基本放大電路是電路的一種,可以應用在電路施工中。基本放大電路輸入電阻很低,一般只有幾歐到幾十歐,但其輸出電阻卻很高。

基本直放大電路既可以放大交流訊號,也可放大直流訊號和變化非常緩慢的訊號,且訊號傳輸效率高,具有結構簡單、便於整合化等優點,積體電路中多採用這種耦合方式。

放大電路的作用就是將電訊號放大,既然是放大電路,所以必須達到兩個要求:

一、是要有放大能力(電壓放大或功率放大)。

二、就是失真要小,也就是說,要按比例最好是一模一樣的放大,就像你的一張**,放大後,還是你,如果看不出是你就不行了。

放大器有很多種類,按頻率分有低頻,中頻,高頻以及直流放大器,這裡,主要講解低頻電壓放大器,從最簡單的三極體放大電路的組成和工作原理。

以pnp型電晶體為核心組成元件進行分析。

ui是輸入部分,uo是輸出部分,t 代表晶體三極體,c1和c2的作用是隔直通交。輸入訊號一般都是有一定的波形的,輸出訊號也是放大的波形訊號,加入c1就是防止給定電源ucc對輸入訊號ui的影響,c2的作用也是隔絕ucc的直流訊號,只取放大後的輸入訊號。

ucc的電源的作用:

1、為電路供能

2、為電路提供合適的靜態工作點

rb的作用:為電路提供合適的靜態電流(ib)

rc的作用:把放大的電流訊號,轉換為電壓訊號

c1和c2作用:隔直通交作用

各器件的取值範圍

1、三極體放大電路是小訊號的放大,常用器件最大通過的電流也只有幾百毫安,所以輸入訊號不能太大

2、對於三極體放大電路的設計,基極電阻取值rb一般為幾十到幾百千歐。集電極電阻rc一般為幾千到幾十千歐。

3、c1、c2作為隔直通交的電容,取值一般為幾微法到幾十微法

放大電路效能指標

電壓放大倍數/電壓增益:輸出電壓的幅值比輸入電壓的幅值。au=uo/ui

電流放大倍數/電流增益:輸出電流比輸入電流。ai=io/ii

輸入電阻ri:訊號頻率不高,不考慮電抗效應,則ri=ui/ii

輸出電阻ro:從輸出端看進去的等效電阻,一般將輸入訊號置零,在輸出端外接電壓源求解(詳見戴維南等效電路含受控源解法)

1.電流放大倍數

共發射極電路的輸入電流是基極電流ib,輸出電流是集電極電流ic, 電流放大倍數β=△ic/△ib,通常β值是較大的。

共基極電路的輸入電流是發射極電流ie,輸出電流是集電極電流ic, 電流放大倍數α=△ic/△ie。由於△ic小於△ie,所以α 總是小於1的。

共集電極的輸入電流是基極電流lb,輸出電流是發射極電流ie,電流放大倍數k=△ie/△ib=(△ib+△ic)/△ib=1+β,可見其電流放大倍數也是較大的。

2. 電壓放大倍數

共發射極電路的輸入端實際上是三極體的發射結,由於三極體處於正向電壓工作狀態,所以它的輸入阻抗是很低的、而輸出端的集電結是處於反向電壓工作狀態,它的輸出阻抗是很大的。由於共發射極電路的電流放大倍數較大,輸出電流就會在輸出端產生較大的輸出電壓,因而共發射極電路的電壓放大倍數較大。

共基極電路的電流放大倍數雖然小於1,但可以選擇較大的集電極負載電阻rl和合適的集電極電源ec,使rl的阻值增大後ic不變,那麼在rl上仍可以得到較大的輸出電壓. .使電壓放大倍數遠大於1。

共集電極電路的輸入端是集電站,它處於反向電壓工作狀態,所以有較高的輸入阻抗而輸出阻抗很低.使得共集電極的電壓放大倍數總小於1。

3. 功率放大倍數

這三種電路都有功率放大的能力已對於共基極電路來說,雖然它的電流放大倍數α<1,但電壓放大倍數較大,所以仍有功率放大倍數。在這三種電路中,共發射極電路的功率放大倍數最高。

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