三极管的组态,共有三种组态,其中?阻态输出电阻最小,?阻态无电压放大能力
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解决时间 2021-03-15 17:08
- 提问者网友:咪咪
- 2021-03-15 04:54
三极管的组态,共有三种组态,其中?阻态输出电阻最小,?阻态无电压放大能力
最佳答案
- 五星知识达人网友:鸠书
- 2021-03-15 05:08
路过,暂时保留意见!
全部回答
- 1楼网友:底特律间谍
- 2021-03-15 08:09
不同组态BJT的输出交流电阻:CB组态的输出交流电阻最大(100kΩ~10MΩ),CC组态的输出交流电阻最小(1Ω~100Ω),CE组态的输出交流电阻居中(1kΩ~100kΩ)。
为什么CB组态的输出交流电阻最大?
因为这时的电流放大系数αo本来就很小(αo<1),则基区宽度的变化几乎不会引起αo发生明显的变化,而且Icbo很小、并一般也与基区宽度无关,所以输出电流Ic=αoIe+Icbo也就基本上不随基区宽度而变化,这就是说,Early效应对于BJT共基极组态的输出特性没有什么影响。从而,该组态的输出伏安特性曲线比较平坦,输出交流电阻很大,Early电压很高。
为什么CE组态输出的交流电阻小于CB组态的交流电阻?
因为这时的电流放大系数βo本来就很大(βo >>1),则Early效应越严重,βo的变化就越大;同时Early效应也要影响到ICEo,所以输出集电极电流(Ic=βoIb+Iceo)受到Early效应的影响较大,使得共发射极组态的输出伏安特性不饱和程度较大,从而输出交流电阻较小,Early电压也较低。
为什么CC组态的输出交流电阻最小?
因为这时的电流放大系数是(βo+1),同时Early效应也要影响到ICEo,所以输出发射极电流(Ie=[βo+1]Ib+Iceo)受到Early效应的影响很大,输出伏安特性曲线很不平坦,因此CC组态的输出交流电阻很小;加之CC组态的输出端是发射极,其输出电阻本来就较小,因此在Early效应的作用下,输出电阻则变得更小(均小于共发射极组态和共基极组态的输出电阻)。
CC组态没有电压增益。因为基极是信号输入端,发射极是信号输出端,则输出的发射结电流要比输入的基极电流大得多,因此具有较大的电流放大系数(略大于CE组态的β)。可见,CC组态的电流放大系数,同CE组态一样,都比较高。然而,CC组态由于其输入电阻很高、输出电阻很低,则其输出电压一定不会太高,因此,集电极接地组态的电压增益必将很小,近似为1(但小于1);这也就意味着,输出电压接近输入电压——电压跟随(并且相位不变)。因此,CC组态的电路也往往称为电压跟随器(或射极跟随器)。
为什么CB组态的输出交流电阻最大?
因为这时的电流放大系数αo本来就很小(αo<1),则基区宽度的变化几乎不会引起αo发生明显的变化,而且Icbo很小、并一般也与基区宽度无关,所以输出电流Ic=αoIe+Icbo也就基本上不随基区宽度而变化,这就是说,Early效应对于BJT共基极组态的输出特性没有什么影响。从而,该组态的输出伏安特性曲线比较平坦,输出交流电阻很大,Early电压很高。
为什么CE组态输出的交流电阻小于CB组态的交流电阻?
因为这时的电流放大系数βo本来就很大(βo >>1),则Early效应越严重,βo的变化就越大;同时Early效应也要影响到ICEo,所以输出集电极电流(Ic=βoIb+Iceo)受到Early效应的影响较大,使得共发射极组态的输出伏安特性不饱和程度较大,从而输出交流电阻较小,Early电压也较低。
为什么CC组态的输出交流电阻最小?
因为这时的电流放大系数是(βo+1),同时Early效应也要影响到ICEo,所以输出发射极电流(Ie=[βo+1]Ib+Iceo)受到Early效应的影响很大,输出伏安特性曲线很不平坦,因此CC组态的输出交流电阻很小;加之CC组态的输出端是发射极,其输出电阻本来就较小,因此在Early效应的作用下,输出电阻则变得更小(均小于共发射极组态和共基极组态的输出电阻)。
CC组态没有电压增益。因为基极是信号输入端,发射极是信号输出端,则输出的发射结电流要比输入的基极电流大得多,因此具有较大的电流放大系数(略大于CE组态的β)。可见,CC组态的电流放大系数,同CE组态一样,都比较高。然而,CC组态由于其输入电阻很高、输出电阻很低,则其输出电压一定不会太高,因此,集电极接地组态的电压增益必将很小,近似为1(但小于1);这也就意味着,输出电压接近输入电压——电压跟随(并且相位不变)。因此,CC组态的电路也往往称为电压跟随器(或射极跟随器)。
- 2楼网友:迟山
- 2021-03-15 06:35
只有共集电极电路。
- 3楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-03-15 05:44
共集电极
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