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共射極、共基極、共集電極電路,到底怎么區(qū)分呢?

工程師鄧生 ? 來源:未知 ? 作者:劉芹 ? 2023-10-27 09:38 ? 次閱讀
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共射極、共基極、共集電極電路,到底怎么區(qū)分呢?

在電子電路中,常用三種基本的放大電路結構,包括共射極電路、共基極電路和共集電極電路。這三種電路結構根據(jù)不同的輸入和輸出連接方式,具有不同的特點和適用范圍。

首先來看共射極電路,也稱為晶體管放大器電路。在共射極電路中,晶體管的基極被連接到輸入信號源,晶體管的集電極被連接到輸出負載,而晶體管的發(fā)射極則被接地。這種電路結構具有以下特點:

1. 電壓放大:共射極電路可以實現(xiàn)電壓放大,輸入信號電壓經(jīng)過放大器后可以得到較大的輸出信號電壓。

2. 高輸入阻抗:由于輸入信號源與晶體管基極之間是串聯(lián)連接,因此共射極電路具有高輸入阻抗,可以避免輸入信號源與晶體管之間產(chǎn)生影響。

3. 低輸出阻抗:輸出負載與晶體管集電極之間是并聯(lián)連接,因此共射極電路具有低輸出阻抗,可以為輸出負載提供較大的輸出電流

共射極電路適用于需要實現(xiàn)較大的電壓放大和高輸入阻抗的電路應用,比如音頻放大器、低頻放大器等。

接下來是共基極電路,也稱為基極接地電路。在共基極電路中,晶體管的基極被連接到地,晶體管的發(fā)射極被連接到輸入信號源,而晶體管的集電極則被連接到輸出負載。這種電路結構具有以下特點:

1. 電流放大:共基極電路可以實現(xiàn)電流放大,輸入信號電流經(jīng)過放大器后可以得到較大的輸出信號電流。

2. 低輸入阻抗:由于輸入信號源與晶體管發(fā)射極之間是并聯(lián)連接,因此共基極電路具有低輸入阻抗,不能隔離輸入信號源和晶體管之間的影響。

3. 高輸出阻抗:輸出負載與晶體管集電極之間是串聯(lián)連接,因此共基極電路具有高輸出阻抗,不能為輸出負載提供較大的輸出電流。

共基極電路適用于需要實現(xiàn)較大的電流放大和高輸出阻抗的電路應用,比如高頻放大器、調(diào)諧放大器等。

最后是共集電極電路,也稱為集電極接地電路。在共集電極電路中,晶體管的集電極被連接到地,晶體管的發(fā)射極被連接到輸入信號源,而晶體管的基極則被連接到輸出負載。這種電路結構具有以下特點:

1. 電壓跟隨:共集電極電路可以實現(xiàn)電壓跟隨,輸出信號電壓與輸入信號電壓基本一致,可以實現(xiàn)信號放大和不變形的目的。

2. 低輸入阻抗:由于輸入信號源與晶體管發(fā)射極之間是串聯(lián)連接,因此共集電極電路具有低輸入阻抗,不能隔離輸入信號源和晶體管之間的影響。

3. 高輸出阻抗:輸出負載與晶體管基極之間是并聯(lián)連接,因此共集電極電路具有高輸出阻抗,不能為輸出負載提供較大的輸出電流。

共集電極電路適用于需要實現(xiàn)電壓跟隨和低噪聲的電路應用,比如電容式麥克風放大器、射頻放大器等。

總之,以上三種電路結構根據(jù)不同的輸入和輸出連接方式,具有不同的特點和適用范圍。選擇合適的電路結構需要根據(jù)具體的應用需求進行分析和選擇。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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