BJT的放大原理

放大电路如图1所示。电路中,输入信号dvi通过改变vbe而改变ie,其变化量 die将引起ic的变化,即产生dic。dic再通过集电极负载电阻rc,把电流转化为放大后的电压,产生dvo=dicrc。由于dvo 大于dvi ,所以,该电路具有放大作用。
共基放大电路:
图1
同理,根据bib≈ ic电流分配关系可组成共射极放大电路,如图2所示。
图2电路中,输入信号dvi通过改变vbe而改变ib,其变化量 dib将引起ic的变化,即产生dic。dic再通过集电极负载电阻rc,把电流转化为放大后的电压dvo,dvo=dicrc。dvo 大于dvi,电路具有放大作用。
图2
详细文字说明
根据bjt放大工作状态下电流分配关系aie≈ ic,可组成一简单放大电路,如图1。发射结的外加电压 veb=vee+dvi,由于外加电压的变化,将使发射极电变化die(如die=1ma),由于ic=aie,所以ic也产生相应的变化dic(当a=0.98时,dic=0.98ma),dic通过接在集电极上的负载电阻rl(1kw)上产生一个变化的电压dvo(dvo=dicrl=0.98ma´1kw=0.98v),则从rl得到的变化电压dvo随时间的变化规律和dvi相同,但幅度却大了许多倍。所增大的倍数称为电压增益,即
该电路的发射极作为信号输入端,以集电极作输出端,基极作为输入、输出回路的共同端,称为共基极电路。
根据bib≈ ic电流分配关系可组成共射极电路如图2所示。
如在基极输入端加入一个待放大的信号dvi,这样,发射结电压vbe就在原来vbb的基础上叠加了一个dvi后,使dib按dvi的规律产生相应的变化,dic也将随之而变。dic在rl=1kw上得到电压变化dvo=–dicrl。dvo比dvi增大了许多倍。
该电路以基极为输入端,集电极为输出端,发射极作为输入、输出回路的共同端,称为共发射极电路。 读者可根据(1+b)ib=ic电流分配关系画出共集电极电路。