1樓:
發光二極體為負載,兩個三極體要工作在放大狀態,這個電路流過負載的電流是不變的,所以為恆流源
原理是:假設負載電流波動,變大了,也就是上面三極體的集電極電流變大,發射極電流也變大,電阻r2的壓降就會變大,所以下面三極體的基極壓降增大,基極電流也會增大,從而使下面三極體的集電極電流也增大,導致上面三極體的基極電流變小,(節點電流)所以上面三極體的集電極電流下降,也就是負載電流下降了,一升一降也就抵消了,所以為恆流源
2樓:
這個r1上面是不是有電壓源啊?
個人理解是這樣的先假設r1上面的電流增大,然後右側放大器的基極電流i1增大,射級電流β1i1增大,從而導致流入左側放大器的積極電流i2增大,其射級電流β2i2增大,因為集電極電流跟射級電流近似相等,所以左側放大器的集電極電流增大β2i2,從而抵消掉由於r1上的電流增大量,使整個迴路的電流不增加。
理論上可以這樣說,實際需要計算的,就是可以算出來抵消量可以完全跟增大量相等。這個我不算了,武功全廢了。。
3樓:匿名使用者
設:左面的三極體為t1,右面的為t2,t2發射極電阻為r3,r1的上端接電源vcc。
簡單地說:t2負責驅動led,t1從r3上取樣構成一個負反饋環路。當led電流增加後,r3上電位會上升,導致t1基極和集電極電流增加,加大對t2基極電流的分流,從而抑制led的電流增加;反之亦然。
假設忽略兩個三極體的基極電流,流過led的電流等於流過r3的電流i3。t1的集電極電壓vc1有:
vc1=vbe2+i3*r3
vc1=vcc-r1*ic1=vcc-r1*[(i3*r3-vbe1)/r2]
其中vbe1和vbe2是兩個三極體的基極導通電壓取0.7伏,r1、r2、r3、vcc已知。令上面兩式相等,便可求出流過led的電流i3.
請注意:實際上這個i3與vcc有關(這個電路有點問題!)。
只有將r1的上端斷開,改接一個恆壓源(不與led共用電源),流過led的電流才與加在led的正極的電壓高低無關,才具有恆流源的特點。
求大神分析恆流源電路的工作原理。。。。。
4樓:匿名使用者
q2的基極高電平時,q2截止,整個電路相當於不工作;q2基極低電平時,q2導通,此時lm358反向端電壓等於vcc,同向端電壓等於r27的分壓,比反向端小,故lm358輸出端是低電平,此時另一個三極體導通,也就是電路導通了。這就是控制原理,說的比較囉嗦,望採納。
三極體放大電路具體是怎麼計算的?
5樓:
答案應該是:a端輸入的電流和電阻r2的乘積等於大於三極體的導通電壓。即ia*r2≥ube,注意,這裡提到的ube是三極體的導通時的基極和發射極之間的電壓。
思路:0、這個題目本身就有問題,因為三極體只有三種工作狀態:放大狀態、截止狀態、飽和狀態。它說的導通究竟是放大還是飽和?
1、這個電路提供了集電極電阻的阻值,但並沒有提供集電極供電電壓,說明與供電電壓及集電極電阻r1無關;
2、這個電路雖然說明是npn三極體,但沒有說明是矽npn還是鍺npn,說明它考察的並不是ube的具體電壓。因為矽三極體的導通電壓是0.7v左右,而鍺三極體的導通電壓是0.3v左右;
3、接在三極體基極和發射極之間的電阻r2,從電路看,沒有任何作用,因為這個電路並沒有上偏置電阻,所以r2還稱不上是下偏置電阻。之所以有這個電阻,純粹是為了說明三極體的基極為了得到足夠的偏置電壓,而又不說明電壓是多少,只有輸入端a端和r2的乘積,才能說明供到基極的電壓是多少。
4、說明設定這個題目的人並不是一個實際的科學家,壓根不懂電路,只是根據自己所學臆想出來的題目,因為沒有任何電路會有這種接法!!
5、從你提供的**情況來看,這類書目還是不要看,既不能提高你的知識水平,還可能誤導。真正的教科書是絕對不能提這種不切實際的問題的。
6、比如它說的「電流和電阻滿足什麼條件」,既沒有說哪的電流,又沒說哪的電阻。和放屁有什麼區別?
7、如果真想學,應該學習「類比電子技術」這類的讀物,而不是學這個中學生編的科普讀物 。
6樓:她是我的小太陽
三極體放大電路計算
一、共發射極放大電路
(一)電路的組成:電源vcc通過rb1、rb2、rc、re使晶體三極體獲得合適的偏置,為三極體的放大作用提供必要的條件,rb1、rb2稱為基極偏置電阻,re稱為發射極電阻,rc稱為集電極負載電阻,利用rc的降壓作用,將三極體集電極電流的變化轉換成集電極電壓的變化,從而實現訊號的電壓放大。與re並聯的電容ce,稱為發射極旁路電容,用以短路交流,使re對放大電路的電壓放大倍數不產生影響,故要求它對訊號頻率的容抗越小越好,因此,在低頻放大電路中ce通常也採用電解電容器。
vcc(直流電源): 使發射結正偏,集電結反偏;向負載和各元件提供功率
c1、c2(耦合電容): 隔直流、通交流;
rb1、rb2(基極偏置電阻): 提供合適的基極電流
rc(集極負載電阻): 將 dic duc ,使電流放大 電壓放大
re(發射極電阻): 穩定靜態工作點「q 」
ce(發射極旁路電容): 短路交流,消除re對電壓放大倍數的影響
(二)直流分析:開放大電路中的所有電容,即得到直流通路,如下圖所示,此電路又稱為分壓偏置式工作點穩定直電流通路。電路工作要求:i1 ?(5~10)ibq,ubeq 838電子
求靜態工作點q:
方法1.估算
工作點q不穩定的主要原因:vcc波動,三極體老化,溫度變化穩定q點的原理:
方法2.利用戴維寧定理求 ibq
(三)效能指標分析
將放大電路中的c1、c2、ce短路,電源vcc短路,得到交流通路,然後將三極體用h引數小訊號電路模型代入,便得到放大電路小訊號電路模型如下圖所示。
1.電壓放大倍數
2.輸入電阻計算
3.輸出電阻 ro = rc
沒有旁路電容ce時:
7樓:匿名使用者
r1=24k, r2=1.5k, r3=1k, rl=2k.
三極體的特性表是決定它靜態電壓(vce) 對電流(ic) 的關係. 而靜態電流放大係數則是三極體放大器必需的設計引數.
若看基極的偏壓, va=12v x [1.5/(1.5+24)] = 0.7v.
三極體正向偏壓最少要0.6v 才導通, 令集電極電流(=基極電流 x 電流放大係數) 流通, 假設電流放大係數是50, vbe=0.6v, 則三極體發射極電流(約等於集電極電流)=(0.
7-0.6)v / 1k=0.1ma.
故此基極電流 ib = ic /電流放大係數 = 0.1 / 50 = 0.002ma.
開路電壓ua=[r2/(r1+r2)]ucc-ube=[8.2/(20+8.2)]x12v-0.7v=3.489v-0.7v=2.789v。
r1//r2=8.2//20k=5.8156k
ib=ua/(r1//r2+βr3)
假設電晶體β=100,則
基極電流ib=2.789v/(5.8156k+100x1k)=2.789v/105.8156k=0.0264ma
集電極電流ic=βib=100x0.0264ma=2.64ma
集電極電壓uc=ucc-rlic=12-2kx2.64ma=6.72v
若電晶體β不是100,你可將β值代到上邊再計算ib、ic和uc
8樓:
三極體的be結,和電阻r2並聯,二者的電壓相等。當r2兩端的電壓ui達到be結開啟電壓之後,三極體就會導通。
9樓:電子
具體怎麼計算可以參考一下「電子online」的三極體教程。這裡是**:三極體引數計算教程
10樓:一葉扁舟輕輕地
ib=/(r1//r2+βr3)
先看靜電壓[r2/(r1+r2)]ucc-ube=[1.5/(24+1.5)]x12v-0.7v=0.706v-0.7v=0.006v,近似為零。
靜電壓近似為零,所以基極電流ib就很小了。
您這個電路中的r2標錯了,不是1.5k,而應是15k。
您把r2阻值核對了,再告訴電晶體β值,才能繼續計算ib。
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