电路如图所示,已知rbe,β和电路参数,试求(1)静态工作点(2)画出微变等效电路

两极放大电路如题图所示,晶体管的β1=β2=40,rbe1=1.37kΩ,rbe2=0.89kΩ,(1) 画出直流通路,并估算各级电路的静

两极放大电路如题图所示,晶体管的β1=β2=40,rbe1=1.37kΩ,rbe2=0.89kΩ,(1) 画出直流通路,并估算各级电路的静态值(计算UCE时忽略IB2);(2) 画出微变等效电路,并计算Au1,Au2和Au;(3) ri和ro

两级放大电路如图15.30所示,晶体管的β12=40,rbe1=1.37kΩ,rbe2=0.89kΩ。(1)画出直流通路,并估算各级电路的静态值(计算UCE1时忽略IB2);(2)画出微变等效电路,并计算Au1,Au2和Au

硅管放大电路如下图所示,试解答:
(2)画出微变等效电路,并求出放大电路的输入电阻Ri和输出电阻Ro
(3)计算电压放大倍数。

晶体管放大电路如题图(a)所示,已知UCC=12V,RC=3kΩ,RB=240kΩ,晶体管的β=40。(1) 试用直流通路估算各静态值IB,IC,UCE;(2) 如晶体管的输出特性如题图(b)所示,试用图解法作放大电路的静态工作点; (3) 在静态时(ui=0)C1和C2上的电压各是多少?并标出极性。

放大电路如下图所示,硅三极管β=40。试解答:
(2)画出微变等效电路,并求出输入电阻R1和输出电阻Ro
(3)计算电压放大倍数。

下图所示的放大电路中,已知gm=1mS。画出其微变等效电路,并计算Au,Ri和Ro的值。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

静态工作点:(2)画出微变等效电路:(3)计算输入电阻r1,和输出电阻r0;(4)电压放大倍数Au

试求静态值IB,IC和UCE;(2) 画出微变等效电路;(3) 计算晶体管的输入电阻rbe;(4) 计算电压放大倍数Au;(5) 计算放大电路输出端开路时的电压放大倍数,并说明负载电阻RL对电压放大倍数的影响;(6) 估算放大电路的输入电阻和输出电阻。

根据二极管的微变等效电路,当静态直流工作点向上移动时,电阻R变大,在直接耦合放大电路中相当于Rc上的电压降变大,Uce滤波出来是Rce的倒数,于是U0就变大。在分析交流信号的时候必须知道直流(静态)在哪里
2.3.1 直流通路与交流通路
一.直流通路:Ui=0(电容断路,电感短路)
左下方的图是直流通路的等效图。右下方是交流通路等效图
右上方是直流通路,下方是交流通路
直流通路可以直接分析出静态对不对
这个图是原来的错误图,电流会直接短路,不进入三极管。直接判断出这个图有问题

二.交流通路:1.交流源置0(接地) 2.电容短路
图解法解决的问题就是静态在哪。首先Uce和Ib要符合三极管的输入特性曲线,其次要符合输入回路的方程Ube=Vbb-ib*Rb。
Q点就称之为静态工作点。在这一点上,ui就可以加上了 。在此点的基础上加一个交流信号。在右侧找Ib=Ibq,根据输出回路列一个式子。
即找到了输出特性曲线上的Q点
左图从△UI得出△Ube再得出△Ib,右图从△Ib得出△ic,再得出△Uce
因此选择合适的Q很重要,相同的Ube会产生不同的Ib。
现在想把电路变成线性的,难点就在于三极管是非线性的,进一步来说就是Ube和Ib之间的关系不是线性的。但只要Uce变化很小,交流的IB变化就也很小。我们只要知道 △Ub和 △ib之间的关系就可以了,就可以等效成电阻了。
等效电路法:先用直流通路确定Q点,然后根据2这个式子(rbb是基区自身的电阻,Ieq(发射极电流)是Ib的体现),在这个基础上画出交流通路,作出等效图,电路就可以线性化了。

Ubeq是三极管输入端(基极)的开启电压,Ieq=(1+β)Ibq。rbe就可以求出来了
这时要判断静态工作点Q对不对,首先要判断三极管在截至区还是,放大区还是饱和区。要求Icmax和βIb进行比较。如果βIb>icmax时,电路饱和(Ube增大,Ib随之增大,但Ic增大的很小),Ic=Icmax,Uce非常小(因为Uce=Vcc-IcRc)。如果小于则工作在放大区。
四个参数:第一个是直流,第二个是瞬时值,既有直流又有交流,第三个是仅有交流,第四个是交流的正弦向量

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