晶体管电路设计精讲第二十三贴初识共基极电路

晶体管电路设计精讲第二十三贴初识共基极电路学习内容:1、共基极电路的基本结构2、共基极电路的输入输出特性大家好,我又冋来了!前几天因为出差在外,不方便写贴,很是抱歉,十月一回来后,本人又很无耻的给自己做了几天假,所以又没有写贴,今天总算是良心发现,开始动笔了。★★女★★女★★女女女女女女女女女女女女女女★★女女★女女女今天我们就要开始第6章的学习了,从这一章开始的3章里,我们将更多的与以兆赫兹为单位的信号打交道。所以在分析与研究中需要注意的地方要比以前更多丫,也许会更不容易理解,希望人家有问题可以提出来一起探讨。好了,我们开始今天的内容。在本章的开篇,作者先讲了一大通话,可是猛的一看起来有点儿让人不知所以,搞不清楚意思。现在我们把这段话摘抄下来研究一下。本章对共基极放大电路进行实骑•使用双极晶体管的放大电路的基础是在第2♦介绢的共发射极放大电路•然而•在该屯路中,不是由《极瀹人•而是将ft发射极出现的与输人倌号•祥的接地输人到发射极•这祥从集电极能取出与共射极时情况一样的输出,田6.1共射极紋大电路<由于在*极贈人的波形也出現在发»极t•所以也呵以将ffl兮耱人涮发»徽*摹极电基于这样的考虑,将发射极作为输人,使电极作为输出•为了产生倌号的基准电平而将基极接地的电路称为共竑极放大电路(CommonBaseAmplifier或者GroundedBaseAmplifier)♦対于共基极放大电路,由于设计上输人附抗低,所以是难于使用的电路。但是共没射极电路作比较.则由于没夼基极-集电极M的结电容G*的影响.報肀特性变好•可以作为麻頻放大器来使用.其中最让人混乱的应该是第一段与第二段。第一段最重要,它实际上是提出了一种假设:在第2章的共射极放大电路中,输入信号是从基极输入从发射极流出,再经过Re入地,而形成一个回路(circle)。在发射极上有与输入信号相同的信号存在。那么作者就假设了,如果信号从发射极输入反向经过BE结,反向控制lb,会不会在集电极取出与共射极电路相同的放大后的信号呢?这就是第一段想要讲的事情了。至于第二段,算是第一段的一个补充,给出了共基极放大电路的定义。看起来好象很难理解,如果把发射结看做一个二极管的话,那么输入信号是怎么过去到达基极的呢?在发射极输入的信号又是怎么控制lb的?它真的能在集电极得到放大后的信号么?于是,书中在第6.1小结做了一系列的实验,一切以事实为依据当然是好的。而且实验所得出的结论也充分证明了作者一系列假设的成功。但是,看完了这一小结之后,你们是不是反而发现了更多的疑问呢?其中有一个地方是最关键的,书中的原文如下,(6.1.2小结):%是仅比外低0.6¥的很低的值(约2V)*同样也不能见到交流成分。在发射极上,坫极的交流成分扦接地被输出(参I发射极跟随器的r.作)*此时,因基极的交流成分为0,所以发射极的交流成分也为0*在这里作者提到了“基极的交流成份为0,所以发射极的交流成分也为0”,这句话显得很直观很简单,但正因为这句话的存在,引导大家走入了一个误区,就是“发射极没有信号或发射极相当于接地”。这是完全错误的,出现这个情况的原因就是书屮进行分析所使用的电路是一个不合适的电路,对于一个初入门并且不想单纯知其然,而更想知其所以然的学习者来说,下而的这个电路更适合开始的学习。图6.2共基极放大电路我稍稍的对原电路做了一K改动,将Re短路了。我们看一下这个电路,输入信号是如何流动的:rcr=+l5V图6.2共基极放大电路..............,....■___.......................................■很明显,输入信号在晶体管的发射极分成两路,一路经R3入地,另一路经BE结(发射极,基极)、C5入地。大家想一下,这时候晶体管的发射极有没有交流信号成份存在呢?基极有没有交流信号成份存在呢?R3那一路我们暂且不去管它。或者说,如果在输入端输入一个lOmVpp的信号,用示波器去看这个电路中晶体管的发射极与基极,会看到什么样的波形呢?好吧,我承认我偷懒了,直接拿书屮的一个照片来用一下。这张照片屮有两个波形,对于刚才我们说的测量,那个正弦波形就是发射极的波形,那条直线就是基极的波形。千万不要和书里面照片下的解...

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