三极管三种放大电路的特点比较????

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怎样判断三极管放大电路的三种基本状态??~

以共发射极放大电路为例:三种基本状态指的是放大状态、饱和状态、截止状态。一个电路的三种状态取决于基极偏流电阻的阻值大小(基极电流的大小),基极电流乘以三极管电流放大系数等于集电极电流IC=βIB 。
基极电流IB=EC/RB EC是电源电压,RB是基极偏流电阻。
根据电路的直流通路电压平衡方程:EC=IC*RC+VCE
放大状态:IC*RC=VCE
截止状态:IC*RC=0
饱和状态:IC*RC=EC
以上是以共发射极为例的三极管放大电路的三种基本状态判断方法。

三极管放大电路一共有三种连接方式:
1.基极接地叫做共基极放大电路。基极接地一般出现在高频放大电路,在收音机的高放或者本振电路采用。一般用于高频率放大作用。

2.集电极接地是射极跟随器。只有电流放大作用,没有电压放大作用。输出电流 Iе=(β+1)*Iь 不论负载为0欧姆还是8欧姆,输出电流都是上述关系。

3.发射极接地是共发射极放大电路。既有电流放大作用,也有电压放大作用,用途最广,常见在一般的信号放大电路中。

三极管电路的三种状态区分:
共射级电路指的是信号从基极输入,从集电极输出,发射极作为输入和输出回路的公共端;
共基极电路信号输入端为发射极,输出端为集电极,基极作为输入输出回路的公共端;
共集电极信号输入端为基极,输出端为发射极,集电极作为输入和输出回路的公共端;
哪个是信号输入输出的公共端,就是什么电路。
三极管电路的三种状态:
1、放大状态:此时三极管的发射结处于正向偏置,集电结处于正向偏置。
2、截止状态:此时三极管的发射结处于方向偏置,集电结处于正向偏置。
3、饱和状态:此时三极管的发射结处于正向偏置,集电结处于反向偏置。
功率放大电路的工作状态:
1、甲类:在放大电路中,当输入信号为正弦波时,若晶体管在信号的整个周期内均导通(即导通角θ=360°),则称之工作在甲类状态;  
2、乙类:若晶体管仅在信号的正半周或负半周导通(即θ=180°),则称之工作在乙类状态;  
3、甲乙类:若晶体管的导通时间大于半个周期且小于一个周期(即θ=180°~360°之间),则称之工作在甲乙类状态;
4、丙类:若晶体管仅有小于半个周期的导通时间(即θ=0°~180°),则称之工作在丙类状态。

1、区别:基极电流IB=EC/RB EC是电源电压,RB是基极偏流电阻。根据电路的直流通路电压平衡方程:EC=IC*RC+VCE。放大状态:IC*RC=VCE。截止状态:IC*RC=0。

2、区别:共射放大电路 _ 电压增益:较大,与Vo反相。 电流放大:有电流放大大。输入电阻:适中。输出电阻:较大。应用情况:频带较窄,常作为低频放大单元。

3、区别:共集放大电路_电压增益:与Vo同相,具电压跟随特性 电流放大:有电流放大大 。输入电阻:最大 。输出电阻:最小 。应用情况:常用于电压放大的输入、输出级。

扩展资料:

输入信号的作用是控制这种转移,使放大器输出信号的变化重复或反映输入信号的变化。现代电子系统中,电信号的产生、发送、接收、变换和处理,几乎都以放大电路为基础。

20世纪初,真空三极管的发明和电信号放大的实现,标志着电子学发展到一个新的阶段。20世纪40年代末晶体管的问世,特别是60年代集成电路的问世,加速了电子放大器以至电子系统小型化和微型化的进程。

现代使用最广的是以晶体管(双极型晶体管或场效应晶体管)放大电路为基础的集成放大器。大功率放大以及高频、微波的低噪声放大,常用分立晶体管放大器。高频和微波的大功率放大主要靠特殊类型的真空管,如功率三极管或四极管、磁控管、速调管、行波管以及正交场放大管等。

放大电路的前置部分或集成电路元件变质引起高频振荡产生"咝咝"声,检查各部分元件,若元件无损坏,再在磁头信号线与地间并接一个1000PF~0.047F的电容,"咝咝"声若不消失,则需要更换集成块。

参考资料来源:百度百科-放大电路

参考资料来源:百度百科-三极管



共射放大电路 _ 电压增益:较大,与Vo反相 电流放大:有电流放大大 输入电阻:适中 输出电阻:较大 应用情况:频带较窄,常作为低频放大单元
共集放大电路_电压增益: 与Vo同相,具电压跟随特性 电流放大:有电流放大大 输入电阻:最大 输出电阻:最小 应用情况:常用于电压放大的输入、输出级
共基放大电_电压增益:较大,与Vo同相 电流放大:无电流放大大 输入电阻:小 输出电阻::较大 应用情况:在三种组态中其频率特性最好,常用于宽带放大


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