npn三极管放大电路问题
npn三极管放大电路就是教科书上典型的共发射极放大器。书上说静态工作点设置的过高会饱和失真能理解,可是截止失真不能理解基极不是有偏置电阻了为什么还会出现截止失真。三楼说的...
npn三极管放大电路
就是教科书上典型的共发射极放大器。书上说静态工作点设置的过高会饱和失真能理解,可是 截止失真不能理解
基极不是有偏置电阻了为什么还会出现截止失真。
三楼说的有个-0.5v这个电压是如何出现的难道说信号的零点比放大器的地零点低出现的-0.5v吗
或许说输入信号的幅度是1v区中间点后出现的-0.5但是说如果他和放大器工地那只是名称是-0.5实质上信号还是1v 哪里能引起截止失真呢! 是我哪里理解的不对吗! 展开
就是教科书上典型的共发射极放大器。书上说静态工作点设置的过高会饱和失真能理解,可是 截止失真不能理解
基极不是有偏置电阻了为什么还会出现截止失真。
三楼说的有个-0.5v这个电压是如何出现的难道说信号的零点比放大器的地零点低出现的-0.5v吗
或许说输入信号的幅度是1v区中间点后出现的-0.5但是说如果他和放大器工地那只是名称是-0.5实质上信号还是1v 哪里能引起截止失真呢! 是我哪里理解的不对吗! 展开
3个回答
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三极管共射极电路放大信号是由于输入信号改变了基极电压从而影响三极管的工作状态实现放大的,假设三极管Ube为0.6v,基极偏置电压设置的为0.7v,当输入-0.2v信号时,Ub=0.7v-0.2v=0.5v<0.6v,此时三极管停止工作,如果输入从0v逐渐降到-0.3v的Ui信号时,在0v~-0.1v的信号能正常放大,而信号从-0.1v变化到-0.3v的时候,基极电压Ub将小于0.6v,此时三极管截止出现失真。
假设你的放大电路对输入信号反应速度很快「也就是说放大电路的响应速度很快」,那么输入负的信号意思是输入的信号电压比输入此信号一瞬间前的信号还要低,比如说,你输入端加着一个1v且不变的信号,某时刻,输入信号突然变为0.8v,那也就意味着输入电压在变化的那极短时间内输入了-0.2v的信号。
假设你的放大电路对输入信号反应速度很快「也就是说放大电路的响应速度很快」,那么输入负的信号意思是输入的信号电压比输入此信号一瞬间前的信号还要低,比如说,你输入端加着一个1v且不变的信号,某时刻,输入信号突然变为0.8v,那也就意味着输入电压在变化的那极短时间内输入了-0.2v的信号。
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基极有偏置电阻也会出现截止失真,比如说,信号电平的峰峰值是-0.5V~0.5V,则要求偏置电路将三极管的基极提高0.5V,这时基极的电平从0~1.0V变化,所输出的波形才不会失真。如果基极偏置电压只有0.4V,这时基极电平从0~0.9V变化,信号的负半周会被截止一部分,这就是截止失真。
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三极管也会有最大的工作能力,当基极电压过高时,三极管就接近其最大的工作能力,如果你是将三极管做放大用的话,就不要让其工作在饱和区,这时候三极管接近其极限,则失真非常严重
你需要先搞清楚三极管截止失真是因为加载在三极管本身根部的电压过高,你可能将基极串接的偏置电阻之前的电压误以为三极管基极根部的电压了,这个电阻不过是在通路上起到降低电流,增强电路稳定性的用处。
二极管,三极管的应用是模拟电子的重点,二极管,三极管都可以做开关来用,三极管也可以做功率放大,建议楼主好好研究下这些,对这二者的工程应用很了解才算了解模拟电路
你需要先搞清楚三极管截止失真是因为加载在三极管本身根部的电压过高,你可能将基极串接的偏置电阻之前的电压误以为三极管基极根部的电压了,这个电阻不过是在通路上起到降低电流,增强电路稳定性的用处。
二极管,三极管的应用是模拟电子的重点,二极管,三极管都可以做开关来用,三极管也可以做功率放大,建议楼主好好研究下这些,对这二者的工程应用很了解才算了解模拟电路
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