晶体管的放大电路主要有三种基本类型:共发射极放大电路、共集电极放大电路和共基极放大电路。以下是这三种放大电路的简要介绍:
共发射极放大电路:
配置:输入信号施加在基极与发射极之间,输出信号从集电极取出。
特性:具有较高的电压增益和功率增益,适用于大多数放大应用。
相位:输出信号与输入信号相位相反(180度相位差)。
共集电极放大电路(发射跟随器):
配置:输入信号施加在基极与发射极之间,输出信号从发射极取出。
特性:具有较高的电流增益,但电压增益接近于1,主要用于阻抗匹配。
相位:输出信号与输入信号同相(0度相位差)。
共基极放大电路:
配置:输入信号施加在发射极与基极之间,输出信号从集电极取出。
特性:具有较高的电压增益,但输入阻抗低,输出阻抗高,适用于高频信号放大。
相位:输出信号与输入信号同相(0度相位差)。
这三种放大电路各有其特点和应用场景,广泛用于音频放大、射频放大和信号处理等领域。
如需了解更多电子元器件知识,可了解。
都是利用PN结的屏栅特性实现电流的开关,屏栅材料面积影响开关特性(电流增大减小曲线)通过外围电阻电感实现电压波动的等比‘放大′,升压,再用电容波形整形,晶体管自身固有开关频率将影响信号‘放大’后电容的取值,正是因为晶体管对电流的频率控制特性,所以就有变频,调频,调幅,载波,聚合载波,不同频率混合放大,既调制与解调,调制与解调元件稳定性,逻辑性考虑非常重要,