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共集放大器的原理与特点

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:图3-31a所示为共集放大器,其中RB为基极偏置电阻,图3-31b、c、d分别为直流通路、交流通路和微变等效电路。由于负载电阻RL接在发射极上,信号从发射极输出,故又称为“射极输出器”或“射极跟随器”。说明共集放大器输出电压与输入电压大小相近、相位相同。由微变等效电路3-31d得到射极输出器的输入电阻Ri=RB∥[rbe+(1+β)] 输出电阻将式、式与式、式比较,由于(1+β)>>rbe,所以射极输出器的输入电阻较大、输出电阻较小。

共集放大器的原理与特点

图3-31a所示为共集放大器,其中RB为基极偏置电阻,图3-31b、c、d分别为直流通路、交流通路和微变等效电路。由交流通路可见,输入信号加在基极和集电极之间,从发射极和集电极之间输出信号。集电极是输入和输出回路的公共端,所以属共集电极电路。由于负载电阻RL接在发射极上,信号从发射极输出,故又称为“射极输出器”或“射极跟随器”。

1.静态估算

由图3-31b所示直流通路列输入回路电压方程

IBQRB+UBEQ+(1+βIBQRE=VCC

由电压方程得基极电流

978-7-111-51891-4-Chapter03-75.jpg

集电极电流ICQ=βIBQ,列输出回路电压方程得到

UCEQ=VCC-(1+βIBQRE

978-7-111-51891-4-Chapter03-76.jpg

图3-31 共集放大器(射极输出器)

2.动态参数分析

由微变等效电路图3-31d可得输出电压为

uo=(1+βibRERL)(www.xing528.com)

输入电压为

ui=ibrbe+(1+βibRERL

根据电压放大倍数定义式得

978-7-111-51891-4-Chapter03-77.jpg

一般情况下(1+β)(RERL)>>rbe,所以Au略小于1,通常近似认为Au≈1。说明共集放大器输出电压与输入电压大小相近、相位相同。

由微变等效电路3-31d得到射极输出器的输入电阻

Ri=RB∥[rbe+(1+β)(RERL)] (3-19)

输出电阻

978-7-111-51891-4-Chapter03-78.jpg

将式(3-16)、式(3-17)与式(3-19)、式(3-20)比较,由于(1+β)(RERL)>>rbe,所以射极输出器的输入电阻较大、输出电阻较小。

综上所述,射极输出器的主要特点是:电压放大倍数略小于1,输出电压与输入电压同相位;输入电阻高、输出电阻低。虽然射极输出器不具备电压放大能力,但仍具有电流放大作用,并且利用高输入电阻、低输出电阻的特点,射极输出器常被用作多级放大器的输入级和输出级,或作为中间缓冲级实现阻抗变换作用。

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