第四节 共基极放大器.docVIP

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第四节 共基极放大器

第四节、共基极放大器(命名方法) 一、电路结构 从共基极固定偏置电路的结构来看,除了输入信号改为从发射极输入、基极电容接地以外,其他所有结构和元件参数、以及静态工作点与共发射极固定偏置电路完全一样。 1、静态工作点的初始状态E=12V Ub=2.7V Ue=Ub-Ube=2V Ie=Ue/Re=1mA Ic=Ie=1mA URC=Rc*Ic=5V Uc=E-URC=7V 2、基极旁路电容的作用旁路电容的作用如图所示: 如果没有旁路电容旁路电容3、电路运行动态分析如图所示:a、基极用一个大电容直接接地,所以电压差保持基本稳定的状态。 b、当输入信号为+10mV的时候,发射极的电压上升至2.01V;使得基极与发射极之间的电压差降至0.69V,发射极电流降至0.707mA c、因为集电极电流与发射极电流近似相等,所以集电极电流也随之降低至0.707mA,集电极电阻上的电压降减小至3.535V,集电极电压因此上升至8.465V。 d、当输入信号为-10mV的时候,发射极的电压下降至1.99V;使得基极与发射极之间的电压差增大至0.71V,发射极电流增至1.414mA。 e、因为集电极电流与发射极电流近似相等,所以集电极电流也随之增大至1.414mA,集电极电阻上的电压降增大至7.07V,集电极电压因此而下降至4.93V。 由此可见,当输入信号正半周的时候,集电极也获得一个被放大的正半周输出信号。输入信号与输出信号相位相同。 f、电压放大倍数 Av=ULpp/Uipp=(8.465V-4.93V)/(0.71V-0.69V)=176 g、输入阻抗 Zi= Uipp/Iipp=(0.71V-0.69V)/(1.414mA -0.707mA) =29Ω 共基极放大器的电压放大倍数与同等条件下的共发射极放大器完全一样。 共基极放大器的输入阻抗比同等条件下的共发射极放大器低β倍。 4、动态范围二、静态工作点的设计与元件参数的计算20mV的峰值,与电源电压向比可以忽略不计。而集电极电压的动态变化范围与共发射极固定偏置电路完全一样。所以,共基极固定偏置电路静态工作点的设计与共发射极固定偏置电路完全一样。 作业: 一、根据已知条件计算静态工作点 二、根据给定条件设计元件参数 三、根据已有的电路结构计算电压放大倍数

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