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放大器配置

晶体管和晶体管电路

放大器配置

视频讲座由Tim Feiegenbaum在北西雅图社区学院。

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这是10 - 1的最后一节,我们将看放大器配置。三种常见的方法可以配置为一个晶体管放大包括共发射极放大器,共集电极或这是通常被称为射极跟随器放大器,放大器和共用底座。共发射极,也许,到目前为止,最常见的。好吧,这是共发射极放大器。现在,它被称为共发射极放大器的原因是,对于交流的目的,发射器的地方交流信号地面。因此,这个词普遍,意义。发射器是信号源为AC。这是我们的交流信号来源。进来然后和地面实际上是通过电容器。记住,电容器是交流和开放的地面。信号源是这样因为交流是通过仪表接地。因此,我们有一项共发射极。

好的,我们这里有最基本的配置。首先,我有一些事情需要注意。偏置电阻R1和R2,分压器的形式。我要把一些值。如果我们有10伏在这里,我们有,我不会指定列表。假设我们有一个关于这里和我们有2.7伏特直流电压。发射器来这里,我们有一个0.7下降,这样会把2伏在这里,这些也是直流值,。这两个伏在R4。这将导致电流。电流将通过收集器,它将一个电压R3。我们这里有一个电压降。让我们假装我们有5伏收集器。
这两个是设置基础然后R4和R3的偏压建立的价值观,你会看到发射极和集电极。真的,收集器因为这里的电压实际上决定了固定在底座上的电压会因为会有下降0.7。

在这一点上,我们来看看。我们有耦合帽看看。在这一领域我们有三个电容器。我们讨论过这个。这个提供了交流。这个,注意到我们有直流感觉在这里。如果你没有这个帽内,它将经过我们的信号源。我们不希望这样,但是我们希望能够通过交流信号为基础的晶体管。这是一个耦合帽。这也是一个耦合电容器。 Notice that if we were to look it on an oscilloscope and we were to look at this point right here, we would see 5 volts DC when there's no signal at all here.

现在,当我们导入一个信号,我们发送一个信号源然后我们将有一个输出。现在,问题是,输出将骑在一个5伏直流的水平。这就是我们会交流骑在直流层面,这里的原因,我选择了5伏特是代表我们称之为一个操作点。有时他们称之为静态操作点。原因是这个值允许的最大信号改变。

现在,请注意。电源是10伏的信号——我的意思是它实际上不能去那么高,但至少在理论上,我们可以说,好吧,可以去10伏特,可以下降至0,因为这两个参考点。有0和10伏特所以这将优化信号的通道。现在,当我们进入真正的分析,你会发现我们将无法去10或为0,但把中间的操作点让我们的能力得到最信号尽可能地摇摆。

这代表了一个共发射极放大器。我不期待你知道这些直流值或文本。不去,我要做一个更彻底的分析报告。它不会是必需的,但我只是想告诉你一个更全面的分析。事实上,电路是这个我会这样做。我要通过计算所有直流值然后计算AC值。基于AC和DC的计算,我们将在一个输入信号,我们将估计输出是什么。同样,这不是必需的材料或测试。它不进入。这只是一些额外的只是为了你的利益。

好的,下一个。这叫做共集电极,这通常被称为一个射极跟随器。再一次,这个词共集电极意味着交流为目的。地面收集器代表一个路径。这个放大器是比你可能想象的有点不同。注意这里,它说射极跟随器。你在这里输入和输出其实是发射器,好吗?这个特殊的电路,增益,我们计算获得的。你会说,“嗯,这个世界上我们做什么?没有收获。” I mean it's an amplifier that does not--I don't see any amplification here.

我们这里是一个电路,适用于驱动低阻抗负载。记得我们说,在一个信号源或一个放大器,我们不会有一个低的输出阻抗。当我们休息一个信号发射器,它步骤阻抗显著下降。这是一种有一个输出阻抗很低。需要输出的发射器。分阶段之前会发生什么,我们会放大信号,信号的大小,我们想要的,然后在最后的阶段,我们将发送它通过这个射极跟随器。它不会给我们任何收益,但是它会降低输出阻抗,所以我们可能的最大信号转移到下一个阶段。

现在,让我们看看。这里有一些笔记,直流偏置。我们有R2、发射器和R1。这将建立直流偏压的水平。将在C1的耦合。下面的输入值会在R2,然后觉得在R2值将被发送在这里作为输出。C2是一个地方的去耦电容器收集器在AC。输出输入,大小,形状,这里没有逆相。

好吧,我们来看看最后一个是一个共用底座放大器。在某些方面,它看起来像共发射极。我们有偏压与R1和R2建立电压0.7的基础,那么我们就会心中下降将使电流或电压R,然后会给我们当前通过R4。再一次,我们有耦合电容器。这个和共发射极之间的主要区别是,在这种情况下,通过输入而不是使用基础,我们要用的发射极输入和基本的共同点。

这不是一个常见的配置。共发射极更为常见,但理论基本上是相同的。我们开发一个电压。它的整个发射器通过收集器和放大。让我们来看看。我说什么?计结电压整个基地,开发一个电流传递给收藏家。目前的感觉。R4和R3的平行的价值观——好吧,这个值。它有两个通过,R3和R4,建立了输出电压。

摘要双极晶体管

好了,总结双极晶体管。晶体管是薄和的基础轻掺杂。我们多次讲过,NPN型,所以如果是NPN型基础将p物质。这将是非常薄和轻掺杂。发射器是重掺杂。收集器是适度掺杂。基地和集电极电流之和等于发射极电流。我们看着我们晶体管。我没有画这个真正的好,但是在这里我们去,好吗?所有当前通过发射器。它去收集器或去基地。 Remember that probably, 95% goes this way. In fact, it's 95 to 99%, that any rate. The sum of the emitter current will be equal to the currents going through the base and the collector.

基极电流通常是不到5%的发射极电流。切断是没有实质性的晶体管电流。饱和是一个条件,晶体管进行最大电流。饱和度和切断代表晶体管的两个极端的行为,这些都是数字电路中使用。饱和和截止的谎言之间的线性区域晶体管,这就是我们会放大。静止的操作点建立了直流偏置和方法有很多偏见晶体管,我们看着他们三个在这一节中很短暂。

视频讲座由蒂姆Fiegenbaum在北西雅图社区学院。