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微变等效电路是当电路中某一部分用其等效电路代替之后,未被代替的部分电压和电流均不发生变化,也就是说电压和电流不变的部分只是等效部分以外的电路。
微变等效电路的特点:
① 微变等效电路的对象只对变化量。因此,NPN型管和PNP型管的等效电路完全相同。
② 微变等效电路是在正确的Q点上得到的,如Q点设置错误,即Q点选在饱和区或截止区时,等效电路无意义。
③ 不能用微变等效电路求静态工作点。
④ 微变等效电路中的电压和电流全部用交流量的有效值表示, 电压和电流的方向按网络的定义方向,不要随意改变。
微变等效电路的特点:
① 微变等效电路的对象只对变化量。因此,NPN型管和PNP型管的等效电路完全相同。
② 微变等效电路是在正确的Q点上得到的,如Q点设置错误,即Q点选在饱和区或截止区时,等效电路无意义。
③ 不能用微变等效电路求静态工作点。
④ 微变等效电路中的电压和电流全部用交流量的有效值表示, 电压和电流的方向按网络的定义方向,不要随意改变。
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微变等效电路中必须强调:
① 微变等效电路的对象只对变化量,因此,NPN型管和PNP型管的等效电路完全相同。
② 微变等效电路是在正确的Q点上得到的,如Q点设置错误,即Q点选在饱和区或截止区时,等效电路无意义;
③ 不能用微变等效电路求静态工作点;
④ 微变等效电路中的电压和电流全部用交流量的有效值表示, 电压和电流的方向按网络的定义方向,不要随意改变。
一般来讲,分析放大器的低频和中频特性时,由于电容Cb’e和Cb’c的容量很小,可以看成开路,用简化的混合p型等效电路或H参数等效电路进行分析,为了分析方便,有时又将这两种等效电路混合运用。分析放大器的高频特性时,电容Cb’e和Cb’c的影响不能忽略,就选用完整的混合p型等效电路。
三极管的三种基本组态电路,只是三极管的三种不同连接方式,只要将共发微变等效电路的三根电极变换方位,即可得到共集和共基的微变等效电路
① 微变等效电路的对象只对变化量,因此,NPN型管和PNP型管的等效电路完全相同。
② 微变等效电路是在正确的Q点上得到的,如Q点设置错误,即Q点选在饱和区或截止区时,等效电路无意义;
③ 不能用微变等效电路求静态工作点;
④ 微变等效电路中的电压和电流全部用交流量的有效值表示, 电压和电流的方向按网络的定义方向,不要随意改变。
一般来讲,分析放大器的低频和中频特性时,由于电容Cb’e和Cb’c的容量很小,可以看成开路,用简化的混合p型等效电路或H参数等效电路进行分析,为了分析方便,有时又将这两种等效电路混合运用。分析放大器的高频特性时,电容Cb’e和Cb’c的影响不能忽略,就选用完整的混合p型等效电路。
三极管的三种基本组态电路,只是三极管的三种不同连接方式,只要将共发微变等效电路的三根电极变换方位,即可得到共集和共基的微变等效电路
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微变等效电路应该就是小信号等效电路,be两端用可变电阻代替,ce两端用受控电流源代替。
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画微变等效电路图原则.
画出交流通道图后,晶体管用其微变等效电路替代
说明画交流通道的原则是电容、直流电压源视为短路,很简单的,应该很快就会学会了
如下图
画出交流通道图后,晶体管用其微变等效电路替代
说明画交流通道的原则是电容、直流电压源视为短路,很简单的,应该很快就会学会了
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