共基极放大电路电流方向求分析 20
Vin 方向一直会变,那电流方向也会变啊,能从E端进去吗。。。
还有输出电流为什么是ic不是iL,而且为什么ic和iout同向。。。 展开
其基极放大电路是电压放大电路,没有电流放大功能(对电流略有衰减),电流放大倍数是α,α=β/(β+1)。
对交流负载来说,电流的大小与输入电流的大小同步,但处于不同回路,不能说电流方向是否一致。
对晶体管来说,无论共发射极、共基极、共集电极,只要是放大电路,三种电路的直流电流的方向完全相同。
通常的等效电路是按交流来分析的,但是也适用于直流。只是电容对直流有阻断作用,所以直流电路中不能象交流那样直接用电容偶合。
晶体管有三种放大电路形式:
1、共发射极放大电路,具有电压和电流的放大功能,所以功率放大倍数最大。输入输出阻抗相当。
2、共基极放大电路,没有电流放大功能,可以有电压放大功能(放大倍数取决于集电极电阻与发射极电阻之比)。输入阻抗较低,输出阻抗较高。在放大区内理想状态下(β=∞)输出可以看作恒流源。
3、共集电极放大电路,没有电压放大功能,可以有电流放大功能(取决于基极等效电阻与发射极等效电阻之比)。输入阻抗较高,输出阻抗较低。在放大区内理想状态下(β=∞)输出可以看作恒压源。
上次没看到你的图,现在有图了,再作一点补充:
对直流而言,晶体管只要工作在放大区,各极的电流关系是不变的。
对交流而言,就是把晶体管上的直流成分滤掉后的纯交流部份,则基极与发射极电流大小相反,集电极电流与发射极电流大小相同。
关系依然符合节点电流的关系,是:发射极电流-集电极电流=基极电流
要这样理解Ic,Ic是直流+交流,直流方向、大小不变,Ic减小就是交流分量与直流分量方向相反时的叠加效果。因此单独说交流信号,那就是输出方向与输入方向相同。
输入信号是信号源流出的交流电流,输出信号是晶体管集电极流出的交流电流。不要受直流分量的影响。
如按图中的电流标示方向,当Iin向右为正时,则Iout 为负,因为标示方向是向左,实际方向是向右。
把发射极-集电极看作一个回路时,大小一至,方向也一致。交流电流方向也一定向右,与标示方向相反。
实际效果是:发射极电压升高时(输入电流增大),因为基极电压是公共端,保持为0不变,所以导致晶体管电流减小,正好抵消了输入到发射极的电流。流过发射极电阻的电流由信号源提供1+β倍,说明共基极电路的输入电阻很小,是发射极电阻的1+β分之一。
而集电极电流减小导致集电极电压上升,流过负载的电流变大。
下面是我修改后的图,可能看上去更明白一点。
是不是可以这样理解,电流的dc部分确保BJT的bc和be处于联通状态,判断电流方向看ac部分但是ac部分很小不影响bjt junction的偏压状态?
在任何情况下,晶体管三个极的流入电流之和为0。
对于晶体管来说,在没有直流偏置的情况下不能起放大作用,因此在晶体管内部的交流分量总是与直流分量叠加在一起的,从电流的绝对方向上说,始终满足晶体管作作在线性放大区的范围内,因此,晶体管上的电流绝对电流是Ie=Ib+Ic。对于NPN型晶体管,就是电流由基极和集电极流入,由发射极流出。
但是对于交流信号来说,通过隔直电容或变压器偶合到次端的电压是相对值,相对甫态工作点的值。因此就是绝对电流或电压与静态工作点的差值。差值就会有正负了,我们单独画交流信号时,就可以用变化的方向进行示意,但事实上只是各极的电流大小变化,并不会真的有方向变化。
2024-11-11 广告