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2023-11-24
共发射极、共基极和共集电极三种基本放大电路的连接方法不完全相同,但都是常常用到的电路形式,这三种接法的主要特点和应用,分析如下。
1.共发射极放大电路
共发射极放大电路如图5-10所示。共发射极放大电路具有较大的电压放大、电流放大和功率放大倍数,输入电阻小,而输出电阻大,参数相对适中。所以,一般只要对输入电阻、输出电阻和频率响应没有特殊要求的地方,均常采用共发射极放大电路。因此,共发射极放大电路被广泛地用作低频电压放大的输入级、中间级和输出级。
2.共集电极放大电路
共集电极放大电路如图5-11所示。从图中可见,它与前面介绍的电路不同,它的输出端是从发射极引出的,故称为射极输出器。
图5-10 共发射极放大电路
图5-11 共集电极放大电路
由于直流电源对于交流信号来说是短路的,所以,对于交流信号而言,晶体管的集电极直接接地。因此,由发射极输出的电路图可见,该电路的交流信号是从基极和集电极两端输入,而输出信号是从发射极和集电极间输出,也就是说输入回路和输出回路是以晶体管的集电极为公共端的。
共集电极放大电路的特点是输入电阻高、输出电阻低、电压放大倍数接近于1而小于1,由于具有这些特点,常被用作多级放大电路的输入级、输出级或作为隔离用的中间级。
利用它作为测量放大器的输入级,可以提高测量的精度并减小对被测电路的影响。例如一个有内阻的待测电压,这个内阻可能预先不知道、或者经常发生变化。显然,只要把测量放大器的输入电阻大大提高,保证输入电阻总是比待测电压的内阻大许多倍,那么测得的结果与待测电压基本相等,只有这样,在把测量放大器接到被测电路上以后,才不致改变被测电路原来的工作状态。
其次,如果放大器推动的是一个变化的负载,为了在负载变化时保证放大器的输出电压比较稳定,就要求放大器具有很低的输出电阻才行。这时,用射极输出器作为放大器的输出级。
共集电极放大电路虽然没有电压放大作用,但有电流和功率放大作用。
共集电极放大电路具有输出电阻小,输出电阻约为几欧到几十欧,比共发射极放大电路的输出电阻要小得多。输出电阻越小,当负载变化时,输出电压变化也就越小,也就是带负载能力强的原因。
综上所述,共集电极放大电路具有输入电阻大,输出电阻小的特点,在电子电路中得到广泛的作用。在测量仪表中,常用它来作输入级,主要是它的输入电阻很大,被测电路信号流入的电流很小,对被测电路工作情况影响很小,从而提高了测量的精度。在多级放大电路中,常用它来作输出级,主要是它的输出电阻小,当负载变化时,输出电压仍很稳定。有时将共集电极放大电路接在两个共发射极电路的中间,对前级而言,它的高输入电阻可以提高前级的负载电阻,从而提高了前级的电压放大倍数。对后级而言,它的低输出电阻正好与输入电阻小的共发射极放大电路相配合,这就是射极输出器的阻抗变换作用。这个中间级又称为隔离级或缓冲级。
3.共基极放大电路
共基极放大电路如图5-12所示。共基极放大电路的突出特点在于它具有很低的输入电阻使晶体管结电容的影响不显著,因而频率响应得到很大改善,所以这种接法常常用于宽频带放大器中。另外,由于输出电阻高,共基电路还可以作为恒流源。
图5-12 共基极放大电路
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