首页 >>  正文

射极跟随器仿真电路图

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-22

薄贤耿2695射极跟随器输入端的电容的作用及工作过程? -
简建影19124895784 ______ 射极跟随器的工作过程是比较简单的: 因为BE极的电压是相对稳定的(硅管一般是0.65V),而且射极跟随器的负载电阻是接在发射极上.基极电位上升,基极电流加大,发射极的电流也随着加大,发射极电阻的压降也就增大,大到BE间的电...

薄贤耿2695电路图中怎样看三极管的基极,集电极和发射极. -
简建影19124895784 ______ 首先你要理解理想电压源的内阻等于0的概念,也就是正负极性实质上是短路的 三极管有任何一个引脚连接到电源的正负端,就叫做共xxxx极放大电路.比如射极跟随器,虽然是叫射极跟随器,但是确实集电极接电源正极的,所以是共集电极放大电路.当然这个短路有的时候说的是交流短路,比如共基极电路就是三极管的基极接一个电容到地,也就交流对电源短路了.所以叫共基极放大电路.这些概念对于一个初学者来说确实有些难了.但是原理上确实就是这样说的 其实还有一个比较傻瓜的办法,就是你看信号的输入输出,信号是从基极进入.集电极输出,那剩下的那个没用的电极.就是那种电极的放大电路,所以是共发射极放大电路.明白了吗?希望你能听懂

薄贤耿2695如何用Protel模拟一个比较简单的电路?具体 -
简建影19124895784 ______ 你是要模拟?数字?或是要仿真?你能不能具体到一个电路?说出电路的名称,如单管放大器、反相器、射极跟随器…… 如果你是要仿真,建议你使用 protues 软件.设计PCB电路板可以用Protel

薄贤耿2695用一个NPN三极管,怎样组成最简单的电流放大电路? -
简建影19124895784 ______ 1,共射极:电源负极作为公共地.电源正极经负载电阻接C极.E极接地.B极与C极之间接偏置电阻,信号经电容耦合至B.放大后经耦合电容由C极出.2,共集电极:电源负极作为公共地.电源正极接C,E极经负载电阻接地.B极经偏置电阻接电源正极.信号经电容耦合至B.放大后经耦合电容由E极出.负载电阻大小以信号大小选如几百至几K.偏置电阻大小以负载电阻压降约为电源1/2就行.

薄贤耿2695串联型稳压电路(如图):在此电路中,串联稳压管,BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极 -
简建影19124895784 ______ 因为该三极管的接法是射级输出器,输出电压跟随基极电压变化.当基极电压被固定了以后,输出电压也固定了.根据回路电压方程:输出电压U0=UD-UBE,UBE=0.7伏,所以:输出电压U0=13伏-0.7伏=12.3伏,约等于12伏.

薄贤耿2695运放组成的射极跟随器在什么情况下输出不跟随输入直接满输出? -
简建影19124895784 ______ 要求不高的场合,可以互换.但在实际应用中,普通运放如LM324构成的电压跟随器输入阻抗接近无穷大,而输出阻抗接近零,跟随器性能非常优越,但缺点是输出电流小;而大电流输出,一般还得采用三极管做输出级,三极管构成的根随器,虽然和普通运放比,输入输出阻抗性能都不好,跟随器性能差,但输出电流大.所以你得搞清楚你要用的跟随器,是对阻抗要求高呢,还是要求大电流输出.在既需要性能优越的跟随器,又需要大电流输出时,一般采用运放和三极构成两级跟随器电路,如附图.

薄贤耿2695判断下列电路能否放大交流信号,为什么, -
简建影19124895784 ______[答案] ——★1、图 a :电阻 Rb 为三极管基极提供偏置,电阻 Rc 是三极管集电极负载电阻,这个电路可以正常放大交流信号. ——★2、图 b :电阻 Rb 为三极管基极提供偏置,但是三极管集电极并没有负载电阻,而发射极连接有电阻,属于射极跟随器电...

薄贤耿2695有些功放机功率管全是一个型号,那叫什么电路 -
简建影19124895784 ______ 那叫“倒置达林顿输出”功放,另一种就是“射极跟随器输出”了.如下图就是“倒置达林顿”输出电路图

薄贤耿2695射极跟随器的电阻阻值如何设定呢?射极跟随器的电阻阻值和电源电压值如何设定?使用9013三极管,已经有了共集电极的基本放大电路(在b点和e点各串... -
简建影19124895784 ______[答案] 先确定Vcc:200mA*100Ω=20V,Vcc取24V较合适. 再定Re:最大值保证三极管漏电流不对负载造成影响,最小值不影响负载得到正常输出就行,可选择比负载大10倍,即1KΩ.

薄贤耿2695用三极管设计一个功率放大电路! -
简建影19124895784 ______ 用最简单的射极跟随器就可以达到目的.射极跟随器的电压放大倍数约是1,电流放大倍数最大是三极管的放大倍数.可作功率放大器.

(编辑:自媒体)
关于我们 | 客户服务 | 服务条款 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图 @ 白云都 2024