2N5100双极结型三极管及放大电路基础
发布时间:2020/1/29 14:34:28 访问次数:1214
2N5100载线根据它们与输入特性曲线的相交点的移动,便可画出rE和Ju的波形,如图4.3.7所示。
根据Ju的变化范围在输出特性曲线图vs上画出uc和vcE的波形。
由图4.3.3a可见,加上输人信号vs后,在@静态工作点的基础上,基极电流J将随s的变田uE化规律,在j1和u2之间变化。而从图4.3.1可uEQ知,加上输人信号后,输出回路的方程仍为pcE @=ycc~Jcu,即输出负载线不变。因此,由uJ的变化范围及输出负载线可共同确定fc和vcE的变化范围,即在Q和0u之间,由此便可画出uc及rcE的波形,如图4.3.3b所示。ucE中的交流量uc就是输出电压ro.它是与os同频率的正弦波,但二者的相位相反,这是共射极放大电路的一个重要特点.
如果把这些电压、电流波形画在对应的ωJ ucE轴上,便可得到图4.3.4所示的波形图。
静态工作点对波形失真的影响,通过上述图解分析可知,要使信号既能被放 @大,叉要不失真,则必须设置合适的静态工作点 vcCQ<J对于小信号线性放大电路来说,为保证在交 @流信号的整个周期内,BJT都处于放大区域内(不能进人截止区和饱和区),静态工作点Q的选择应满足下列条件:
共射极放大电路中的电压、电流波形及共射极放大电路.
rcQ>rcm+rcEo
uQ>ycem+ycEs
如果0点选择得过低,ymQ、rQ过小,则BJT会在交流信号vbe负半周的峰值附近的部分时间内进入截止区,使Ju、Jc、vcE及uc的波形失真,如图4.3.5所示。这种因静态工作点o偏低而产生的失真称为截止失真。
显然,在Q点设置过低时,最大不失真输出电压的幅值yom将受到截止失真的限制,而使yom≈JcQRc。
如果静态工作点o过高,uEQ、ruQ过大,则BJT会在交流信号vbe正半周的峰值附近的部分时间内进人饱和区,引起uc、vc君及oce的波形失真,如图4.3.6所示。因o点偏高而产生的失真称为饱和失真。显然,在Q点设置过高时,最大不失真输出电压的幅值y。m将受到饱和失真的限制,而使yom干ycEQ~ycEs,双极结型三极管及放大电路基础.
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2N5100载线根据它们与输入特性曲线的相交点的移动,便可画出rE和Ju的波形,如图4.3.7所示。
根据Ju的变化范围在输出特性曲线图vs上画出uc和vcE的波形。
由图4.3.3a可见,加上输人信号vs后,在@静态工作点的基础上,基极电流J将随s的变田uE化规律,在j1和u2之间变化。而从图4.3.1可uEQ知,加上输人信号后,输出回路的方程仍为pcE @=ycc~Jcu,即输出负载线不变。因此,由uJ的变化范围及输出负载线可共同确定fc和vcE的变化范围,即在Q和0u之间,由此便可画出uc及rcE的波形,如图4.3.3b所示。ucE中的交流量uc就是输出电压ro.它是与os同频率的正弦波,但二者的相位相反,这是共射极放大电路的一个重要特点.
如果把这些电压、电流波形画在对应的ωJ ucE轴上,便可得到图4.3.4所示的波形图。
静态工作点对波形失真的影响,通过上述图解分析可知,要使信号既能被放 @大,叉要不失真,则必须设置合适的静态工作点 vcCQ<J对于小信号线性放大电路来说,为保证在交 @流信号的整个周期内,BJT都处于放大区域内(不能进人截止区和饱和区),静态工作点Q的选择应满足下列条件:
共射极放大电路中的电压、电流波形及共射极放大电路.
rcQ>rcm+rcEo
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如果0点选择得过低,ymQ、rQ过小,则BJT会在交流信号vbe负半周的峰值附近的部分时间内进入截止区,使Ju、Jc、vcE及uc的波形失真,如图4.3.5所示。这种因静态工作点o偏低而产生的失真称为截止失真。
显然,在Q点设置过低时,最大不失真输出电压的幅值yom将受到截止失真的限制,而使yom≈JcQRc。
如果静态工作点o过高,uEQ、ruQ过大,则BJT会在交流信号vbe正半周的峰值附近的部分时间内进人饱和区,引起uc、vc君及oce的波形失真,如图4.3.6所示。因o点偏高而产生的失真称为饱和失真。显然,在Q点设置过高时,最大不失真输出电压的幅值y。m将受到饱和失真的限制,而使yom干ycEQ~ycEs,双极结型三极管及放大电路基础.
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