前言
在之前的文章中介紹了【發(fā)射極接地 共射級放大電路 原理講解與元器件取值 (詳細(xì)參數(shù)說明)+multisim仿真】。
電路圖如下↓
原理已經(jīng)在上篇文章中敘述過,這里不再重復(fù)。我們來重點(diǎn)看一下之前所介紹的共射極放大電路的輸出電阻↓。
從交流等效模型和仿真測試兩方面來看,共射極放大電路的輸出電阻的值均為R4(6K)。
6K的輸出阻抗意味著最多只能帶6K的負(fù)載,在實(shí)際應(yīng)用中像喇叭、電機(jī)等多數(shù)負(fù)載的電阻是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于6K的,所以這是不行的。這也就引出了本篇文章所要介紹的 共集電級放大電路。
共集電級放大電路
通過R1、R2設(shè)置三極管的靜態(tài)工作點(diǎn)與共射極放大電路的原理相同,我們將Ic設(shè)置為10mA這樣才能保證輸出電流可以達(dá)到10mA左右。
注意:由于Ic需要10mA,那么反推Ib約等于0.1mA那么R1、R2要取值10K左右才可以鉗住B級電壓,而不是100K了。 確定Ic、R1、R2之后就可以確定R3了,約等于680歐姆((7.5-0.7)/10mA)。電容的取值和各個(gè)電阻的詳細(xì)計(jì)算在上一篇文章【發(fā)射極接地 共射級放大電路 原理講解與元器件取值 (詳細(xì)參數(shù)說明)+multisim仿真】。介紹過,這里不再重復(fù)介紹。
先看結(jié)果!
輸入電阻↓
↑通過串聯(lián)5千歐輸入電阻我們可以看到三極管B級的波形下降了一半,這也就是說本電路的輸入電阻為5千歐左右。
輸出電阻↓
負(fù)載為300歐姆的時(shí)候輸出波形依然沒有明顯變化,說明此電路的輸出電阻明顯小于300歐姆!
從上面的實(shí)驗(yàn)結(jié)果我們可以看出輸出波形并沒有放大,這是因?yàn)殡娐份敵龆藶槿龢O管的E級,E級的電位相對于B總是低0.6-0.7V,所以輸出波形的幅值與輸入波形基本相同(所以此電路還有另外一個(gè)名稱:射級跟隨電路)。
交流等效模型及原理分析
下面我們分析一下此電路的輸入輸出阻抗,看看為什么共集電級放大電路的輸出阻抗如此低。按照慣例還是先畫出此電路的交流等效模型↓(博主為了方便用手畫了,請見諒)
輸入輸出的計(jì)算↓
在計(jì)算過程中進(jìn)行了約算處理,這樣可以大大減少計(jì)算量,可以看出仿真結(jié)果和計(jì)算結(jié)果基本一致,Rbe一般是500-800歐,所以此電路的輸出電阻是幾十歐姆的級別,真的是遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于共射級電路!。
共集電級放大電路與共發(fā)射級電路結(jié)合使用
之前已經(jīng)提到共集電極放大電路對信號(hào)的幅值沒有放大作用,所以在很多信號(hào)處理的場合下與共發(fā)射極電路相結(jié)合使用,如下圖所示↓
(共發(fā)射級電路的參數(shù)計(jì)算已經(jīng)在上一篇文章【發(fā)射極接地 共射級放大電路 原理講解與元器件取值 (詳細(xì)參數(shù)說明)+multisim仿真】講解過,以后不再重復(fù)敘述)。
關(guān)于共集電級放大電路與共發(fā)射級電路結(jié)合使用的后續(xù)
共集電級放大電路與共發(fā)射級電路結(jié)合使用各個(gè)元器件又如何取值呢?會(huì)產(chǎn)生什么效果或者問題呢?先給大家一個(gè)預(yù)告,當(dāng)負(fù)載不斷增大時(shí)會(huì)出現(xiàn)如下的波形(下半部分失真)↓
原因是什么?我將再下一篇文章中詳細(xì)說明今天先寫到這里。由于博主本周假期剩余不多剩余內(nèi)容將在下篇文章完整敘述。
總結(jié)
今天介紹了共集電級放大電路并且從等效模型、輸入輸出電阻的角度解釋了其輸出能力強(qiáng)(輸出電阻小的原因),關(guān)于
共集電級放大電路與共發(fā)射級電路結(jié)合使用的問題我將在下一篇文章中更新,謝謝。文章來源:http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-524743.html
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到了這里,關(guān)于【集電極接地 共集電級放大電路 原理講解與元器件取值 (詳細(xì)參數(shù)說明)+multisim仿真】的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容,請?jiān)谟疑辖撬阉鱐OY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)!