三极管放大电路基本原理
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基极三个电阻是偏置电路,其中可调电阻用于调整偏置电流,使三极管工作在最佳状态。集电极电阻是负载电阻,射极电阻是负反馈电阻,射极电容是旁路电容。基极电容是输入耦合电容,集电极电容是输出耦合电容。输入信号电压经输入电容加到基极形成输入电流,被三极管放大后的信号电流在负载电阻上产生压降,经输出电容输出加到后级负载。
三极管放大原理:基级电流较小的变化量控制集电极电流的变化量,调节使三极管工作在最佳放大区,输入有交流信号时,交流电流的变化控制三极管的发射结电流,从而控制三极管集电极的电流大小,三极管集电极电流增大使集电极电压降低,电流减小使电压升高,所以在负载就能得到放大的交流信号。
优点:放大量高,输入阻抗高,输出阻抗低。
三极管放大原理:基级电流较小的变化量控制集电极电流的变化量,调节使三极管工作在最佳放大区,输入有交流信号时,交流电流的变化控制三极管的发射结电流,从而控制三极管集电极的电流大小,三极管集电极电流增大使集电极电压降低,电流减小使电压升高,所以在负载就能得到放大的交流信号。
优点:放大量高,输入阻抗高,输出阻抗低。
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三极管放大作用的原理是什么?
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单独一个三极管,并没有任何放大作用。
若想让三极管放大,必须有外接电路器件进行配合才行。
三极管中,有三个区、两个 PN 结。
NPN 型三极管及其外接器件电路如下:
在此图中,由于外接电源的作用,BE 结是正偏导通的。BC 结则是反偏截止的。
发射结正偏导通。
--由于发射区掺杂浓度很高,于是就有大量电子,由发射区进入基区。形成了 Ie。
--但是,基区很薄,其中的空穴数目,远少于电子的数目。
--所以,只有少数电子与空穴复合,形成 Ib。
--大部分电子滞留在基区游游荡荡,成为了基区的少数载流子。
同时,集电结反偏截止。
--在 PN 结反偏时,将由少数载流子的运动来导电。
--而此时,基区正好有大量的少数载流子(电子)!
--所以,这些滞留在基区的电子,就被集电区收集走了。成为了 Ic。
由于构造原因,将有:Ic = β * Ib。 其中的 β,约为 20~200。
【由一个小电流 Ib,控制了一个较大的电流 Ic,这就是电流放大功能。】
各电流之间的关系为:Ie = Ib + Ic = Ib + β * Ib = (1 + β) * Ib。
在外接的电阻(负载)上,将会得到电压放大的效果。
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