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先画出晶体管的微变等效电路 当输入信号很小时,在静态工作点附近的工作段可认为是直线。当Uce是常数时,ΔUвE与ΔIв之比称为晶体管的输入电阻。在小信号放大区,rье是常数。
直流通路:用来计算放大电路的静态工作点,由于直流电路中电容相当于开路,所以直流通路中将电容开路,剩余电路就是直流通路。交流通路:在交流电路中,由于信号频率很大,所以电容阻抗很小,相当于短路。
方法如下:先画交流等效图。方法:将电源和电容短路,其它照画。将三极管用微变等效电路取代。方法:三极管基极和发射极之间用一个电阻取代,流入电流。集电极和发射极间用一个受控电流源取代,受控源电流即可。
三极管基极电流IB=(5伏-0.7伏)/10K=0.43毫安;因为β=100,所以集电极电流应该等于43毫安。
微变等效电路:所谓“微变”,就是指被放大的信号(us)变化幅度不大时,等效出来的电路。由于三极管属于非线性元件,无法采用直接分析的方法。
基极B和发射极E之间等效为一个动态电阻,集电极C和发射极E之间等效为一个Ib的受控电流源,大小为βIb。晶体管促进并带来了“固态革命”,进而推动了全球范围内的半导体电子工业。
首先,一个导通的三极管(BJT)可以看成是以下模型。基极(B)和射极(E)之间有一个等效电阻为(rπ),流过这个电阻的的电流为基极电流(IB),rπ的两端电压为vπ。
基极B和发射极E之间等效为一个动态电阻,集电极C和发射极E之间等效为一个Ib的受控电流源,大小为βIb。晶体管促进并带来了“固态革命”,进而推动了全球范围内的半导体电子工业。
晶体管的输入端加交流信号vi时,在其基极将产生相应的变化电流b,如同在一个电阻上加交流电压而产生交流电流一样。因此晶体管的输入端b、e之间用一个等效电阻代替,这个电阻称为三极管的输入电阻rbe。
三极管等效电路在输入信号电压很小的条件下得出的。基极B和发射极E之间等效为一个动态电阻,集电极C和发射极E之间等效为一个Ib的受控电流源,大小为βIb。
伏,两者加起来接近30伏。输出回路电源电压是12伏,明显不能提供43毫安电流,所以三极管处于饱和状态。所以计算输出回路状态是:IC=IE=12伏/(200+500)欧姆=114毫安;U0=114毫安×0.2K=43伏;UCE=0伏。
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