共射放大电路的交流通路时,集电极的电流一定流过集电极电阻吗?

supershl2022-10-04 11:39:541条回答

共射放大电路的交流通路时,集电极的电流一定流过集电极电阻吗?
就是当它是交流通路的时候,集电极的电阻与输出电阻并联,那么集电极电流是流过集电极电阻的电流还是流过集电极和输出电阻的电流和?

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wurui 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
实际电流是流过RCRL并联之后的等效电阻,把2个电阻当一个看.换句话说是每个电阻都有电流,谁的电阻大电流就小.
1年前

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我们知道,二极管具有单向导电性,相当于一个自动开关;
而 晶体三极管除了具有这个开关的作用之外(截至和饱和状态)厉害具有电流放大作用.
但是要使得晶体三极管具有电流放大作用,必须有一定的条件,借用哲学语言来说,需要内部和外部条件同时满足,内部的条件,厂家已经为我们考虑了,这个外部条件正式我们实际一定要考虑的问题.
晶体三极管具有电流放大作用的外部条件是:发射极正偏,同时集电极反偏,基极电阻RB的作用正在于此.
晶体三极管需要有一定的基极电流Ib,VBB和基极电阻RB提供了所需要的基极电流,并把它限制在一定的范围之内.
在你给出的电路中,NPN型三极管VT担负着放大作用,是放大电路的核心.
VCC是集电极直流电源,为输出信号提供能量.RC是集电极负载电阻,集电极电流ic通过RC从而将电流的变化转换为集电极电压的变化,然后传送到放大电路的输出端.
直流电源VCC和基极电阻RB的作用是,一方面为三极管的发射结提供正向偏置电压;同时,二者共同决定了当不加输入电压时三极管基极回路的电流,这个电流称为静态基流.
在以后的分析中将会看到,静态基流的大小对放大作用的优劣,以及放大电路的其他性能有着密切的关系.
补充:
1.在单管共射放大电路中,仅仅具备上述各个组成部分还不足以保证电路很好地起放大作用.为了使三极管工作在放大区.还必须使发射结正向偏置,集电结反向偏置,为此,VCC、RC、VBB和RB等元件的参数应与电路中三极管的输入、输出特性有适当的配合关系.
直流电源Ucc既通过基极电阻RB给三极管发射结提供正向偏压,同时又通过集电极电阻RC给集电结提供反向偏压,使管子处于放大状态.而且在画电路图时,习惯上不画出电源的符号,因为电源的一端总是与“地”相连,所以我们只需标出另一端点的电位和极性即可.
补充2,你给的这个电路在实际中应用还是很少的,原因是温度对电路的性能影响很大,实际中常用稳定静态工作点的另一个电路(多了两个电阻,一个是RB2,另一个是发射极电阻RE).
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如图所示为阻容耦合共射放大电路的交流通路.题目已知Rc,RL,以及不加负载RL时的输出电压Uo,求加负载后的Uo.
以下是我的理解.
由于晶体管右侧的线路为线性有源二端网络,因此,可以利用戴维宁定理将这段线路视为回路X,但这个回路X中的两个电阻Rc和RL究竟是并联还是串联呢?
理解一:串联.Uo看做一个电源,那么RL就是这个电源的内阻
理解二:并联.从Uo的正极走向负极的过程中,要通过两条支路,即分别通过Rc和RL
请问哪种理解是错误的?为什么?
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yityrw 共回答了10个问题 | 采纳率80%
不用那么麻烦吧.这道题是典型的共射放大交流等效电路.放大倍数A=Uo/Ui.在不加负载的情况下,A的分子上有一项是Rc;加负载后A的分子上那项变成Rc//RL.
所以,最终加负载的输出为:Uo*RL/(RL+Rc).
如果按照你的分析方法,RL和Rc显然是并联的,结果是一样的.
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Ui和UO,则二者的相位关系为( ).A.相差90º B.相差45º C.相同 D.相差180º
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4.基本RS触发器,当RD,SD都接低平时,该触发器具有().
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5.在放大电路中,若要提高输入电阻,可以引入();若要增加输出电阻,可以引入();为了稳定交流性能,可以引入();为了稳定静态工作点,可以引入();若要稳定输出电压,应引入();为了稳定交流性能,可以引入().(直流负反馈,电压负反馈,交流负反馈,电流负反馈)
6.理想运放不论它工作在线性区还是非线性区,它的两个输入端均不从信号源索取电流,这种现象称为().
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c,c,a,c,电压负反馈,电流负反馈,交流负反馈,直流负反馈,电压负反馈,交流负反馈;
6、虚断
7、正向导电性,导通电压,反向电流
8、为零,虚短
9、 (3)正向,反
10、0.5,0.7;0.2,0.3
急:基本电路与电子的题目在共射放大电路中 Rb和Ri 的关系 Rb减小,Ri将( )
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Ri=Rb//rbe
Rb减小,Ri将减小
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我的信号源是用13.56MHz的晶振与74HC04六反相器组成的,传出来的信号频率为13.56MHz,振幅仅为500mV,我想用单管(2sc3779)共射放大电路来放大20倍,但是我用面包板搭出如图的电路后测量,不知道为什么只能放大两倍,我的负载是天线(频率为13.56MHz时感抗为120欧姆),电路图如下,
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你电路从哪儿参考过来的,首先感觉三极管之后的输出电路很有问题,说说你是怎么想的,对这个电路;
共射放大电路中 减小Rb时 放大倍数|Au|怎样变化
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rb是偏置电阻
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减小Rb时,在保证电路仍能正常工作的前提下,Rb如果和输入信号并联,则放大倍数|Au|不变;如果Rb和输入信号串联,则放大倍数|Au|增大.
共射放大电路的输出电压与输入电压反相,φA=-180度是怎么算的?为什么不是+180度?
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因为信号只有正相与反相,-180度是反相的,而+180度则是正相的,主要是看前面的符号是“+”还是“-”,所以共射放大电路的输出电压与输入电压反相,φA=-180度
单管共射放大电路中,测量输入电阻Ri时,需串入一个电阻Rs,这个Rs的阻值过大或过小会怎么样?
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实验讲义上说,通常Rs取阻值与Ri阻值为同一数量级最佳,我们实验时候取的是Rs=4.7K,Ri的理论值为2K。为啥呢?
一楼说的不错,但是能不能具体解释一下Rs太大或太小会怎么样?主要是这个问题。
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对于串入的电阻Rs的大小一般没有什么具体规定,但是也不选比Ri太小或太大的电阻.例如:Rs如果太小,Rs《Ri的话,Ui与Us数值很接近,相当于Rs+Ri约等于Ri,就无法计算出Ri;同样Rs如果太大,Rs》Ri时,Ui的测量值就会很小很小,这个很小的测量值的准确性也会受到影响.一般是选几K的电阻.
实验讲义上说,通常Rs取阻值与Ri阻值为同一数量级最佳,我们实验时候取的是Rs=4.7K,Ri的理论值为2K.这不就是都是K欧的数量级吗?
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变大,
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以上前提是:不失真.
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你看仔细了,这里的Uo可不是电源,只是测量信号的一个端口而已.真正的电源是这个受控电流源,它流出的电流BIb,经过RC的时候,实际电流是从下面流向上端.你标的这个电流方向是参考电流方向(也就是根据Uo的方向推断出的电流正方向),而实际电流与这个方向相反.所以就有了Uo=-BIb*Rc.
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所以Ib和Vi你可以把他们看成两部分,Ib是放大器内部的东西,是用来稳定放大器的,Vi是外来的,是用来放大的信号.
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这里受控的含义有两个:大小关系:ic =β ib方向一致:NPN型都是指向发射极e; PNP型都是自发射机e流出;你图中标记②的位置并没有有电流通过,这个可以根据基尔霍夫电流定律(KCL)的扩展定律得到(沿标记②分为左右两部分独立电路,但保持电流的受控或者约束关系). 即KCL通常应用于结点,但对于包围几个结点的闭合面(也称广义结点)同样适用.图中标记②应该是接地点(看不清你发射极有没有“无并联电容的电阻”,似乎上图电阻Re是有旁路电容Ce的,那么微变等效电路中发射极就可以看作是直接接地的参考点)