BJT的放大原理

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放大电路如图1所示。电路中,输入信号DvI通过改变vBE而改变iE,其变化量 DiE将引起iC的变化,即产生DiCDiC再通过集电极负载电阻Rc,把电流转化为放大后的电压,产生Dvo=DiCRc。由于Dvo 大于DvI ,所以,该电路具有放大作用。

共基放大电路:

BJT的放大原理

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BJT的放大原理

图1

 

同理,根据bIB IC电流分配关系可组成共射极放大电路,如图2所示。

图2电路中,输入信号DvI通过改变vBE而改变iB,其变化量 DiB将引起iC的变化,即产生DiCDiC再通过集电极负载电阻Rc,把电流转化为放大后的电压DvoDvo=DiCRcDvo 大于DvI,电路具有放大作用。

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BJT的放大原理

图2

详细文字说明

根据BJT放大工作状态下电流分配关系aIE IC可组成一简单放大电路,如图1。发射结的外加电压 vEB=VEE+DvI,由于外加电压的变化,将使发射极电变化DiE(如DiE=1mA),由于IC=aIE,所以IC也产生相应的变化DiC(当a=0.98时,DiC=0.98mA),DiC通过接在集电极上的负载电阻RL(1kW)上产生一个变化的电压DvoDvo=DiCRL=0.98mA´1kW=0.98V),则从RL得到的变化电压Dvo随时间的变化规律和DvI相同,但幅度却大了许多倍。所增大的倍数称为电压增益,即

BJT的放大原理

该电路的发射极作为信号输入端,以集电极作输出端,基极作为输入、输出回路的共同端,称为共基极电路。

根据bIB IC电流分配关系可组成共射极电路如图2所示。

如在基极输入端加入一个待放大的信号DvI,这样,发射结电压vBE就在原来VBB的基础上叠加了一个DvI后,使DiBDvI的规律产生相应的变化,DiC也将随之而变。DiCRL=1kW上得到电压变化Dvo=–DiCRLDvoDvI增大了许多倍。

该电路以基极为输入端,集电极为输出端,发射极作为输入、输出回路的共同端,称为共发射极电路。

读者可根据(1+bIB=IC电流分配关系画出共集电极电路。

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