发射极接地放大电路
发布时间:2012/8/20 20:09:05 访问次数:1482
图8.3是电压TLP421D4GR增益(放大倍数)AV=10的发射极接地型放大电路。
照片8.1是给这个电路输入lkHz、1VP-P信号耐的输入输出波形。这时的输出波形不是通过介入耦合电容取出的,而是集电极电位。由于AV=10,所以输出应该是lOVp-P。但是由于电源电压以及发射极电阻上电压降的缘故,如照片所示,波形的上下部分均被截去(输出饱和)。
输出波形的上半周被截去的情况是由于输出电平与电源电压相等,所以集电极电阻上没有了电压降,也就是说晶体管的集电极一发射极间没有电流流过(集电极电流为零)。换句话说,晶体管处于截止状态。
相反,输出波形的下半周被截去的情况是因为输出电平处于更接近GND电平的电位(集电极电阻上的电压降非常大),晶体管的集电极电流处于最大值。也就是说,晶体管处于导通状态。
这样的开关电路只要利用输入信号使输出波形被限幅就可以实现(使晶体管处于接通/断开状态就可以),所以可以认为只要放大电路具有非常大的放大倍数,或者加上很大的输入信号就可以。但是,这祥的开关电路必须是直流的接通/断开状态(这样的用途非常多),所以必须具有一定的直流的放大倍数。
图8.3是电压TLP421D4GR增益(放大倍数)AV=10的发射极接地型放大电路。
照片8.1是给这个电路输入lkHz、1VP-P信号耐的输入输出波形。这时的输出波形不是通过介入耦合电容取出的,而是集电极电位。由于AV=10,所以输出应该是lOVp-P。但是由于电源电压以及发射极电阻上电压降的缘故,如照片所示,波形的上下部分均被截去(输出饱和)。
输出波形的上半周被截去的情况是由于输出电平与电源电压相等,所以集电极电阻上没有了电压降,也就是说晶体管的集电极一发射极间没有电流流过(集电极电流为零)。换句话说,晶体管处于截止状态。
相反,输出波形的下半周被截去的情况是因为输出电平处于更接近GND电平的电位(集电极电阻上的电压降非常大),晶体管的集电极电流处于最大值。也就是说,晶体管处于导通状态。
这样的开关电路只要利用输入信号使输出波形被限幅就可以实现(使晶体管处于接通/断开状态就可以),所以可以认为只要放大电路具有非常大的放大倍数,或者加上很大的输入信号就可以。但是,这祥的开关电路必须是直流的接通/断开状态(这样的用途非常多),所以必须具有一定的直流的放大倍数。
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