当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]推荐一本不错的书籍,《电子设计从零开始》(杨欣)。通读此书,通俗易懂,还结合multisim进行仿真验证。对本科阶段的模电书籍是一种颠覆。以下截取自里面部分章节,如何计算

推荐一本不错的书籍,《电子设计从零开始》(杨欣)。通读此书,通俗易懂,还结合multisim进行仿真验证。对本科阶段的模电书籍是一种颠覆。

以下截取自里面部分章节,如何计算共射极放大电路的各个参数。很实用。

1.Vcq为集电极的静态工作电压,Vcq的选取为了避免出现饱和和截止失真,使Vcq ≈ 1/2 * Vcc,Rc = 10Re;

图1为基极分压式共射极放大电路的直流通路

 

 

实际在应用过程中,就是需要确定上述各个电阻的取值。根据经验公式

Vcq ≈ 1/2 * Vcc = 5V

取Rc为1KΩ,那么Re = 100Ω。

Icq =( VCC – Vcq)/Rc = 5mA ;

Icq≈Ieq = 5mA;

Veq = Ieq * Re = 0.5V;

假设三极管的Vbe = 0.7V,所以

Vbq = Vbe + Veq = 1.2V;

注意,在模电书中会有一个条件,若是三极管的输入阻抗Rin-resistance ≈ hFE * Re,Rin-resistance ≥ 10R2,则满足下式:

Vbq = R2 /(R1 + R2) * Vcc;

假设R1 = 10KΩ,则可以计算出R2 = 1.4KΩ;

所以,上述各个参数就为:

R2 = 1.4KΩ,R1 = 10KΩ,Rc = 1KΩ,Re = 100Ω;

各静态工作点为:Icq = Ieq = 5mA ,Vbq = 1.2V,Veq = 0.5V,Vcq = 5V,Vceq =4.5V;

在选取三极管时,需要注意需要了解三极管的几个参数,一个是Vceo,饱和Ic,饱和Vce,集电极极限电流Icm,极限功率Pcm,三极管放大倍数hFE,注意在选取三极管时,集电极输出电流不能超过集电极极限电流Icm,否则会烧坏三极管。

所以在选取三极管时,集电极输出的最大电流要大于输出所需要的电流,三极管放大倍数选取要合适。

2.交流小信号放大电路(共射极放大电路)

 

 

图1

上图是基极分压式共射极放大电路,更为常用的电路图如下图所示:(图中各参数值可以不用理会,仅作说明)

 

 

图2

小信号等效电路如下图:

 

 

图3

小信号交流电路等效原则:1.大容量电容短路;2.Vcc对地短路;3.需要考虑re’;

一般情况若是需要确定上述各个参数,需要从静态工作点出发。经验公式如下:

Vcq ≈ 1/2 * Vcc,Rc = 10Re;

re’ = 25/Ieq;

 

 

(电压增益计算公式)

3.举例

 

 

对于三极管放大电路的形式,共射极,共集电极,共基极,那么具有电压或电流放大增益大于1的,只有共射极放大电路。

首先由上式可以求出电压放大增益:

Av = 1 / 0.05 = 20;

取Rc为10kΩ,RL = 47KΩ;

 

 

可得到

 

 

对比图2;

//============================================

根据经验公式:Vcq ≈ 1/2 * Vcc;

Vcq ≈ 1/2 * Vcc = 6V

取Rc为1KΩ,那么Re = 100Ω。

Icq =( VCC – Vcq)/Rc = 0.6mA ;

Icq≈Ieq =0.6mA;

//============================================

re’ = 25/Ieq = 42Ω;

Re1 = 370Ω;

Rc = 10Re;

Re1+ Re2 = 1KΩ;

Re2 = 630Ω;

//============================================

Veq = Ieq * (Re1+Re2) = 0.6V;

假设三极管的Vbe = 0.7V,所以

Vbq = Vbe + Veq = 1.3V;

注意,在模电书中会有一个条件,若是三极管的输入阻抗Rin-resistance ≈ hFE * Re,Rin-resistance ≥ 10R2,则满足下式:

Vbq = R2 /(R1 + R2) * Vcc;

假设R1 = 10KΩ,则可以计算出R2 = 1.2KΩ;

所以,上述各个参数就为:

R2 = 1.2KΩ,R1 = 10KΩ,Rc = 10KΩ,Re1 = 360Ω,Re2 = 640Ω;放大倍数为20;

 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭