三极管集电极电阻是如何把放大的电流转换为放大的电压等于电流乘以电阻的呢

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共射放大电路集电极电阻可以理解为限流电阻么?
假设我并不考虑什么电压放大,只是想串个电流表在集电极中看看电流的放大情况,学习学习三极管电流放大原理。
如果可以理解为限流电阻,那加上它就对三极管放大倍数有很大的影响了,比如没有集电极电阻可以放大300倍的电流加上它则通过集电极的电流就大大减少了(比如只能放大成100倍的电流了),对吧?
负载电阻的存在并不会减小电流放大倍数。三极管集电极的输出特性是近似恒流的,在一定的范围内,不管负载电阻如何改变,集电极电流都会维持近似不变,电流放大倍数也就近似不变。
看一下三极管输出特性曲线,会有助于解答你这个问题。
集电极电阻是设置三极管的工作点的吧,如果电阻太大的话,会导致三极管进入饱和区,在此区域,电路的放大倍数要小于三极管的放大倍数。如果电阻减小的话,电流几乎不受影响,但是小电阻的话会导致电压放大能力减弱,同时三极管上的功耗增加,容易烧管子。
我与楼主一样,有时也把集电极电阻理解成限流电阻。给出工作电压和集电极电阻,就知道这只晶体管的最大电流可能会是多少了。
学习晶体三极管工作原理
本帖最后由 tx 于
11:32 编辑
天天想你 发表于
集电极电阻是设置三极管的工作点的吧,如果电阻太大的话,会导致三极管进入饱和区,在此区域,电路的放大倍 ...
调好基极电流的话,集电极电阻很大时限流作用明显,此时在饱和区;逐步减小集电极电阻,集电极电流逐步增大,此时慢慢进入放大区,完全进入放大区后,再减小电阻,电流基本不再变化,基极电流完全控制集电极电流.随后,继续减小集电极电阻甚至调为零,集电极电流也基本不再变化了.
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Rc叫集电极直流负载电阻,作用是把三极管的电流放大作用转换成电路的电压放大作用.
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本来三极管的放大作用是电流放大,将Ib放大成为Ic.在Rc上,其压降VRc=Ic×Rc,所以VRc反应了与电流信号Ic变化相同的电压信号,如果将这个电压作为输出电压,也就是三极管将电流放大的作用转变为电压放大了.
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晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:储管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和PNP两种三极管,两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的,下面介绍的是NPN硅管的电流放大原理。& & 图一是NPN管的结构图,它是由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成,从图可见发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结,三条引线分别称为发射极e、基极b和集电极。 & & 当b点电位高于e点电位零点几伏时,发射结处于正偏状态,而C点电位高于b点电位几伏时,集电结处于反偏状态,集电极电源Ec要高于基极电源Ebo。 & & 制造三极管时,有意识地使发射区的多数载流子浓度大于基区的,同时基区做得很薄,而且,要严格控制杂质含量,这样,一旦接通电源后,由于发射结正确,发射区的多数载流子(电子)极基区的多数载流子(控穴)很容易地截越过发射结构互相向反方各扩散,但因前者的浓度基大于后者,所以通过发射结的电流基本上是电子流,这股电子流称为发射极电流Ie。 & & 由于基区很薄,加上集电结的反偏,注入基区的电子大部分越过集电结进入集电区而形成集电集电流Ic,只剩下很少(1-10%)的电子在基区的空穴进行复合,被复合掉的基区空穴由基极电源Eb重新补纪念给,从而形成了基极电流Ibo根据电流连续性原理得: & & Ie=Ib+Ic & & 这就是说,在基极补充一个很小的Ib,就可以在集电极上得到一个较大的Ic,这就是所谓电流放大作用,Ic与Ib是维持一定的比例关系,即: & & &1=Ic/Ib & & 式中:&--称为直流放大倍数, & & 集电极电流的变化量△Ic与基极电流的变化量△Ib之比为: & & &= △Ic/△Ib & & 式中&--称为交流电流放大倍数,由于低频时&1和&的数值相差不大,所以有时为了方便起见,对两者不作严格区分,&值约为几十至一百多。 & & 三极管是一种电流放大器件,但在实际使用中常常利用三极管的电流放大作用,通过电阻转变为电压放大作用。
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(1)(1)(1)(3)(2)(4)(9)(6)(4)(9)(13)(261)简单的三极管放大器详细介绍-耳机放大电路图-电子产品世界
-&-&-&简单的三极管放大器详细介绍
简单的三极管放大器详细介绍
这个电路是一个最简单的放大器.. 算是一个古董电路... 下面将对这个电路进行直流分析...
三极管 如果把IC的变化作为输出而取出.就可以得到比较大的信号. 很多电路中一般是用电压来传递信号... 如果在三极管集电极与电源之间串一个电阻...这样能把三极管的电流信号转换为电压信号.取出来...接在三极管C极的电阻称为集电极负载电阻... 负载电阻越大...得到的电压信号变化也会越大. 直流工作概念... 直流工作的时候,电容上没有流过电流.所以在直流分析中都会将所有的C看成开路... 这个是原理图...在做直流分析的时候...交流信号源和电容C1都看成开路... 设计一个电路的时候.要先确定IC.也就是集电极电流... VCC=VCE+R2*IC 电源电压=三极管CE极电压级+ 负载电阻*集电极电流. 先定VCE=6V 集电极电阻为10. 除去二个变量.就好办多了. 12=6+10000*IC IC=(12-6)/10000 IC=0.6MA 有了IC就可以确定IB了... IB=IC/放大倍数. (放大倍数现定为100) IB=0.6/100; IB=6UA. IB确定后.可以确定 R1也就是为三极管B提供电流的电阻. R=12-VBE/IB(VBE=0.7V) R=11.3/6UA R=1.88M. 1.88M电阻不能买到...只能用2M... 当然结果也会有些变化...只是变化得不太大 我们先来看看IB电流...约为5.64UA和设计的6UA有一点差别. 当然这个主要和基极电阻大小有关.
现在来看看IC电流...C极电流为568.221UA. 大家可以看得出来这个放大约为100倍...也符合设计的要求 最后我们来看看VCE电压... VCE电压为6.3178V...和设计的有差别...这个差别主要是R1也就是基极的电阻决定的... 直流分析完毕.下一个接着分析交流.
B极只要注入了电流....集电极IC也会随B极电流大小而改变...改变的值是和三极管放大倍数有关.
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