三级管放大电路原理图接一个电阻放大3倍

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三极管C极不接电阻怎么算三极管C极直接接3V电压,B极用一个24K电阻.E接一个30欧电阻.放大倍数40.怎么计算Ice的电流. 3.8是不是直接除于30等Ice0.12mA
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你少了两个条件,三极管工作在什么状态,放大,饱和,截止?基极的电流或电压是多少?对于 “ 回答者:汪永学 - 助理 二级 ” 观点不敢赞同,1.这个电路就是射极追随器,可以实现电路的阻抗变换,并不是无实用价值.2.而且,在三极管应用中,基极电阻往往是为了限流,或分压,使三极管工作一个理想的静态工作点上3.基极的偏置电路种类繁多,他说的只是一个最基本的接法,而不是什么最好的,最好的是要看实际电路的要求4.E比B低0.7V是对于NPN型三极管而言的,PNP呢?如有问题,我们可以好好交流一下……
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扫描下载二维码温度对三极管放大倍数的影响主要在于温度的变化,对三极管的直流工作点(静态工作点的影响),只要能稳定静态工作点,就可以使三极管放大倍数稳定.因此最好的办法就是利用负反馈技术,在三级管的发射级与地之间接一个电阻(如果选用热敏电阻(正的温度系数))效果会更好.
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这个不是我熟悉的地区1、PNP三极管工作在什么状态?2、限流电阻Rb 10K如何计算得出?3、PNP如此用法岂不是更好计算?-三极管的三种工作状态,以及三种状态下的特性和条件_经验分享网
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1、PNP三极管工作在什么状态?2、限流电阻Rb 10K如何计算得出?3、PNP如此用法岂不是更好计算?
1、PNP三极管工作在什么状态?2、限流电阻Rb 10K如何计算得出?3、PNP如此用法岂不是更好计算?
330=5,但实际计算出为57倍,Rb=(0,h减小;-8mA,就先假设Q1为饱和状态;(1.095mA,因此认为Q1达到放大极限了,Rb 10K,h=Ic&#47?饱和状态时.65))&#47,再查Q1参数,Ic约等于Ie.45mA,满足LED工作电流,Ic约等于Ie,这样看就应是Ib由Io流向b极。临界饱和时Rb减小.85=-0条件?3,如图三.65))&#47,是如何算出来的.2)&#47:如图1连接.3-(-0,D1点亮压降按2V算吧,Ib=(0、饱和状态时Ib的流向,Ib忽略不计.0V,当然限流电阻要重新取值,控制LED点亮,h=Ic&#47.3-(-0,在b极汇合流向IO.3V.65V?三极管作开关用应该是饱和状态,Ib忽略不计,Ue为0,h应为80~100倍,IO口低电平时为0.2-0,IO为0,Ib增大。分析对吗,取10K也差不多.2V.3K,Ie=(4-2-0,处于深度饱和,电流由c流向b,Re 330欧;Ib=57倍左右;但饱和时Ub(-0.5~2)=7~9,e和c极均正向导通;Ib=14K~17K。Rb取14K&#47,哪儿有问题呢.3V,h应为80~100倍;330=5、可以将LED和限流电阻接在c极吗,Ic基本不变.45mA.65V;Uc(0V)&lt,Ib=55~68mA。这样分析对吗,取Ic取-1~-10mA之间?4、由e流向b。两者分析矛盾.65V)&lt.2V,低于80倍.2)/Ue(0?2;Ib;10k=0,Q1的饱和电压及放大倍数等参数见图2,Ic取-1~-10mA之间?假设Q1为饱和状态,Ue为0,为饱和状态,Ub=-0,电流驱动能力+&#47,VDD 4。1、限流电阻Rb 10K如何计算得出、PNP三极管工作在什么状态,Ie=(4-2-0,计算方便得多啊.2V),Ub=0
=0也可以,Re也可以等效到Rb进行计算.2-0.33*Ib+0。(1)下面计算一下工作点,图三中三极管处于饱和状态、图一中三极管处于放大状态。所以在三极管作为高速开关设计时都不把它设计在轻度饱和状态或放大状态,不管是放大状态还是饱和状态.85=-0;0.65V=0.65V”,分配没有规定的比例.75mAUce=-1。题中Re=330Ω首先指出 的是你在分析计算时混淆了电压和电位的概念.65V另外可以看出:“Ue为0,基极电流都是从发射极流向基极的,可选用 300Ω作为Re.037=33.2V”.3VUbe=Ub-Ue=-0。(3)在这里电阻的计算主要是根据发光二极管的电流(Ie)来决定的,甚至Rb&#39.034mAIe=2。图中可以确定的是,饱和电压是Uces.8V计算;81=293Ω。(4)图一和图三它们的目的是相同的.95V+Ib*Rb)|Uce|>0.3V+Ib*Rb+(-Ube)=0。(2)PNP型三极管;=(4-1,则 Re=23,Ube=-0:Uec=-Uce=Uo+Ubo+Ueb=0.3=4Ib=0,即 Ie=3mA 。三极管处于饱和状态转换到截止状态:(图中的Rc实际应为Re)VD1+Ie*Re+Ueb+Ib*Rb+Uo=4VIe=(1+β)*Ib 设放大倍数,转换速度大大快于图三的饱和状态:1:图一优于图三,得到 Ie=2、“Ub=-0.8KΩ其中 Rb和Rb&#39.3V+Ib*Rb+0,因为图一处于放大状态.95V所以Q1并不是在饱和状态.29V三极管处在放大状态。比较,从发射极到基极到输入Io回路、“Ub=0.8-0.65V:发光二极管正向电压VD1按1,下图已经图一标注了各点电位及电流方向.3V”等.8KΩ .3)&#47.037mARb+Rb&#39。对于硅PNP三极管,首先要退出饱和状态进入放大区再进入截止区;=(1+β)Re例如要求光二极管的电流3mA;=23.8KΩ&#47,结果也基本相同:Uce=-(0,截止状态时无基极电流、图一是射极输出。它们的区别;2,Ib=3&#47.65V:Uc=0(接地)Uo=0。我们分析一下图一.75mA:Re等效于Rb'81=0。如果选取 Rb=10KΩ,图三是集电极输出.95V+Ib*Rb得到:β=801,Rb&#39.65+10*Ib+0.8+(1+80)*0; 可以分配.65-0,IO为0
Ib的电流是从E到B流的。因为电阻有正负百分之10的制造误差的;0.1=30K.7V+UIO=0,三极管必须工作在饱和状态,实际工作中根本不行,这样取10K是合理的.3V=1V.1mA就足以饱和导通了,太临界。放大倍数只在小信号检波放大时才有效,饱和状态Uce只有0。你用放大系数去计算限流电阻,IB电流要加大。在驱动负载的时候,三极管Ib一般0。这样一来UBE=0.3V第一个图不行,第一图无法工作。IB只要取值在1mA左右就行了。计算的时候只要计算ICE的电流就可以了,不要考虑什么放大倍数。因为是单片机动态扫描,则限流电阻R=(4V-1V)&#47,第一图错
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讨论一下这个串联在二个三极管间的1K的电阻有什么用
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非常主要的作用!
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防止电流通过PN结形成短路。
工作不养闲人,团队不养懒人。赚不到钱赚知识,赚不到知识赚经历,赚不到经历赚阅历,让人迷茫的原因只有一个,那就是本该拼搏的年纪,却想得太多,做的太少!
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ZG11211 发表于
防止电流通过PN结形成短路。
非开关状态下,主要作用当是降低Pcm
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上面的三极管工作在放大状态,故不是限流,是降低功耗
承接变频器,PWM整流器,IGBT驱动等电力电子产品设计项目
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其实降耗的必要性并不大。不加吧,看着也不舒服
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本帖最后由 小凡的挚爱 于
22:42 编辑
静态时BC557的基极电压大概为2.47v,ubeq=0.53v低于它的ubeon开启电压,楼主的分压偏置电路是否得重新考虑呢?
还有几个问题:第一就是麦克风的频率为低频信号经过100nf的小电容会不会使信号衰减呢?
第二,1k的电阻在取值上是怎么考虑的呢?因为电流经过两级放大后大约是多少,如果1k电阻上产生的压降过大可能会导致三极管关断
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限流或降功耗的描述都不太准确,此处电阻不可缺少,拿掉后,电路完全失去应有作用了。
BC557工作在放大区,MIC有信号输入时,经耦合-反相放大-耦合进入BC557基极,进而驱动其Vce随输入信号变化,这样落在电阻上的电压也在随输入信号变化,流过电阻的电流作为基极电流进入后级三极管BC547,从而调节SPKR的工作电流(电压)。
BC547一定也是工作在放大区吧,基极电流太大会不会造成它进入饱和区呢?&
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dlliulu 发表于
限流或降功耗的描述都不太准确,此处电阻不可缺少,拿掉后,电路完全失去应有作用了。
BC557工作在放大区, ...
你说的是将电流变化转化为电压变化的作用。
不对,因为下面三极管的Ibe仅仅等于B倍的上三极管的Ibe.其实这就是个PNP型复合管,放大电流而已。如果没有这个电阻,上管UCE约为了2.4V,而三极管放大状态下UCE略大于0.7V即可,所以加入此电阻有降低上管功耗之嫌。
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1、“你说的是将电流变化转化为电压变化的作用。”
& & 不是这么理解的。三极管工作在放大区,其Ic、Vce伴随Ib(Vbe)的变化都是在有“规律”的动态变化的,怎样变化,lz可以查一下教科书。
2、如果仅仅作为降功耗,拿掉它,我看你怎么能发出不同强度的声音。
& & 此处电阻作用相当于射极接地的三极管基极的外接等效电阻。
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这个其实组成了达林顿管的结构,这个1K电阻主要作用是限流,防止电流过大烧坏后级的BC547~对于真正的达林顿管,一般后级管子是个功率管~
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这个在教科书上讲过。。。LZ可以回去查查~
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限流,防止前级三级管饱和时 挂掉后级的三极管,
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几个PN间之间限流
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不要的坏三极管可能会烧掉
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总上所述:这个电阻有二个作用:
1.限流,使得输出级基极电流最大不超过约2MA.
2.降耗,在放大区内,电阻上的压降便得上面管子的UCE压降减小,即把管子的功耗搬到了电阻上。
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我比较支持限流的说法
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