请问,三极管的电压放大电路,如何解析?谢谢

电路、原理图,原理等的解析。谢谢!!! 放大作用的`、谢谢。
2025-03-15 13:00:35
推荐回答(5个)
回答1:



第一图发射极是公共回路,基极-发射极是输入回路、集电极-发射极是输出回路,发射极形成公共回路。 第二图基极是公共回路,发射极-基极是输入回路、集电极-基极是输出回路,基极形成公共回路。 第三图集电极是公共回路,基极-集电极成输入回路,发射极-集电极是输出回路,集电极成为公共回路。 分析时主要看交流回路是怎样组成的(电容可视为交流直通),首先找出哪个管子电极是接地的(包括电极直接接地与通过电容交流接地),这个电极就是公共的输入输出回路。一、 二图比较容易看出,三图不容易一下子看出,这是由于集电极接正电,看不出是接地的,其实电源对于交流信号是直通的,而且电源往往并联滤波大电容。 如果你把RL以外的电阻全部当作断路而抹去,电路简化后更容易看清楚。

回答2:

这是最简单的电压放大电路,首先交流信号通过C1的耦合,与基极的偏置电压叠加,形成脉动直流电,此电压加到三极管的基极,通过三极管的放大,在其集电极输出被放大了的脉动直流电,然后在经过C2的耦合,就形成了放大了的交流信号。其放大过程的波形图如下:

回答3:

三极管的主要作用是电流放大,以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。IC 的变化量与IB变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量。),三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。

回答4:

发射结正偏集电结反偏,对于pnp管来说,意思是集电极电压要要低于基极电压(集电极-基极,这叫做集电结),而发射极电压要高于基极电压(发射极-基极,这叫做发射结)。你说c极接地,是有点问题的。“地”对于只有pnp管的放大电路而言,按常规应该指电源正极。所以应该是e接地(18v正极,电位定为0v),c点电位要低(-18v)。你的描述“c极接地
e极接18v”,如果定义负极为地的话,也对。
基极接偏置电压。一半是用两个电阻分压的形式,比如-4v,那么发射结就是正偏,集电结就是反偏。你说接1m可调电阻都不工作,如果你搭的是简单的放大电路(一个晶体管bc各一个电阻)的话,b极电流不到0.02ma,就算hfe为500,c电流也才10ma,应该在正常的线性放大区域内。
我猜你的错误有可能是:
第一、集电极未接负载电阻,直接把c接到电源负极是不行的。第二,三极管放大倍数过高或过低。第三,线路错误,建议你采用带反馈的标准接法进行调整,即b极两个电阻(对电源),c极负载电阻,e极反馈电阻的四电阻电路。如果你b只用1只电阻的话,受三极管自身素质影响很大,不好调整。
另外,5297应该是npn管子吧?c5297。如果是npn的管子,就把我刚才说的反过来,电源颠倒下,c通过一个电阻rc接正极,e通过re接地,b接偏压电阻rb1和rb2。

回答5:

三极管放大电路基本原理:一个关于三极管电路原理的说明文件

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