共基极放大电路的设计与实现(一)_第1页
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文档简介

第第页共基极放大电路的设计与实现(一)电路简介:

共基极放大电路,输入(信号)是由三极管的发射极与基极两端输入的,由集电极与基极两端输出信号,因为基极是输入、输出交流信号的公共端(一般是接地,也有可能接(电源)正极),所以称为共基极放大电路。

共基极放大电路特性:

有电压放大能力,无(电流)放大能力(电流增益略小于1)

输出与输入同相

输入阻抗低,输出阻抗高

通频带宽,高频特性好,适用于高频放大电路中

通常用于电流缓冲、高频放大电路、宽频放大电路

电路图如A图所示,Ce、Cc分别为输入、输出(耦合)(电容),Cb为旁路电容,Rb1、Rb2是基极偏置电阻,Rc是集电极电阻,Re是发射极电阻,Rl是输出端负载电阻。分析基本放大电路要“先静态,后动态”,只有静态工作点设置合理,动态分析才有意义。

静态分析:

直流通路一方面为放大电路提供恰当的静态偏置,另一方面为功率放大提供能量。

共基极放大电路的直流通路与分压偏置式共集电极放大电路的直流通路相同。

直流通路如B图所示,根据直流通路容易计算各静态参量,静态参量的计算如C图所示。

B--直流通路

C--静态参量的计算公式

动态分析:

可利用放大电路的微变等效电路进行动态分析。绘制放大电路的微变等效电路可先画出电路的交流通路,然后将交流通路化为微变等效电路,最后用三极管的微变等效电路代替交流通路中的三极管就得到了放大电路的微变等效电路。共基极放大电路的交流通路如D图所示,三极管的微变等效电路如E图所示,放大电路的微变等效电路如F图所示。具体参量的计算如G、H图所示。

D--共基极放大电路交流通路

E--三极管微变等效电路

G--电压增益的计算

H--输入输出阻抗的计算

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