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设计放大电路,用三极管需要考虑的问题资料下载

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:176.29KB | 2021-04-03

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设计步骤 1) 分析设计要求 电压增益可以用于计算电压放大倍数;最大输出电压可以用于设置电源电压 输出功率可以用于计算发射极电流;在选择晶体管时需要注意频率特性。 2)确定电源电压 在第一个图中我们观察到最大输出电压幅值为5V, 三极管输出电压幅度由Vc极电压决定,而Vc端的电压要设置为电源电压的1/2左右。在这里我们设置为电源电压为15V。 (为了使信号正负能有对称的变化空间,在没有信号输入的时候,即信号输入为0,假设Uce为电源电压的一半,我们当它为一水平线,作为一个参考点。当输入信号增大时,则Ib增大,Ic电流增大,则电阻R2的电压U2=Ic×R会随之增大,Uce=VCC-U2,会变小。U2最大理论上能达到等于VCC,则Uce小会达到0V,这是说,在输入信增加时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到0V。 同理,当输入信号减小时,则Ib减小,Ic电流减小,则电阻R2的电压U2=Ic×R2会随之减小,Uce=VCC-U2,会变大。在输入信减小时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到VCC。这样,在输入信号一定范围内发生正负变化时,Uce以1/2VCC为准的话就有一个对称的正负变化范围。) 3)选择晶体三极管 用三极管需要考虑的问题: 1)耐压够不够 2)负载电流够不够大 3)速度够不够快(有时却是要慢速) 4)B极控制电流够不够 5)有时可能考虑功率问题 6)有时要考虑漏电流问题(能否“完全”截止)。 7)一般都不怎么考虑增益(我的应用还没有对此参数要求很高) 4)确定发射极电流Ie 根据发射极的频率特性与发射极的频率特性关系。小信号共发射极的发射极的电流大小为0.1到数毫安。 5)确定Rc和Re的值 通常Vce设定为VCC

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