ADALM2000實驗:共發(fā)射極放大器
發(fā)布時間:2020-07-08 來源:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】共發(fā)射極放大器是三種基本單級放大器拓?fù)渲?。BJT共發(fā)射極放大器一般用作反相電壓放大器。晶體管的基極端為輸入,集電極端為輸出,而發(fā)射極為輸入和輸出共用(可連接至參考地端或電源軌),所謂“共射”即由此而來。
目標(biāo)
本活動的目的是研究BJT的共發(fā)射極配置。
背景知識
共發(fā)射極放大器是三種基本單級放大器拓?fù)渲?。BJT共發(fā)射極放大器一般用作反相電壓放大器。晶體管的基極端為輸入,集電極端為輸出,而發(fā)射極為輸入和輸出共用(可連接至參考地端或電源軌),所謂“共射”即由此而來。
材料
● ADALM2000主動學(xué)習(xí)模塊
● 無焊面包板
● 五個電阻
● 一個50 kΩ可變電阻、電位計
● 一個小信號NPN晶體管(2N3904)
指導(dǎo)
圖1所示配置展現(xiàn)了用作共發(fā)射極放大器的NPN晶體管。選擇適當(dāng)?shù)妮敵鲐?fù)載電阻RL ,用于產(chǎn)生合適的標(biāo)稱集電極電流IC,VCE電壓約為VP (5 V)的一半。通過可調(diào)電阻RPOT與RB來設(shè)置晶體管(IB)的標(biāo)稱偏置工作點,進而設(shè)置所需的IC。選擇適當(dāng)?shù)姆謮浩鱎1/R2,以便通過波形發(fā)生器W1提供足夠大的輸入激勵衰減??紤]到在晶體管VBE的基極上會出現(xiàn)非常小的信號,這樣做更容易查看發(fā)生器W1信號。衰減波形發(fā)生器W1信號通過4.7 uF電容交流耦合到晶體管基極,以免干擾直流偏置條件。
圖1.共發(fā)射極放大器測試配置。
硬件設(shè)置
波形發(fā)生器輸出W1配置為1 kHz正弦波,峰峰值幅度為3 V,偏移為0 V。并將其連接在示波器通道1+上,以顯示發(fā)生器輸出的信號W1。示波器通道2 (2+)用于交替測量Q1基極和集電極的波形。
圖2.共發(fā)射極放大器測試配置面包板連接。
程序步驟
打開連接到BJT晶體管集電極(VP = 5 V)的電源。
配置示波器以捕獲多個周期的輸入信號和輸出信號。
圖3和圖4是使用LTspice®得到的仿真電路波形圖示例。
圖3.共發(fā)射極放大器測試配置,VIN 和VCE。
圖4.共發(fā)射極放大器測試配置,VIN 和VBE。
共發(fā)射極放大器的電壓增益A可以表示為負(fù)載電阻RL與小信號發(fā)射極電阻re的比值。晶體管的跨導(dǎo)gm是集電極電流Ic和所謂的熱電壓kT/q的函數(shù),在室溫下其近似值約為25 mV或26 mV。
小信號發(fā)射極電阻為1/gm且可視為與發(fā)射極串聯(lián)?,F(xiàn)在,在基極上施加電壓信號,相同的電流(忽略基極電流)會流入re和集電極負(fù)載RL。因此,由RL與re的比值可得到增益A。
圖5所示為另一種共發(fā)射極放大器測試電路方案。除了兩個小優(yōu)勢之外,所有屬性基本相同。其中一個優(yōu)勢是基極電流偏置不再取決于指數(shù)基極電壓(VBE)。第二個優(yōu)勢是AWG1衰減后輸出的交流小信號與基極偏置電路無關(guān),并且無需交流耦合。當(dāng)把交流小信號接在運算放大器的同相端子時,由于負(fù)反饋的作用,它也會出現(xiàn)在晶體管的基極端(反相運算放大器輸入)。
圖5.替代方案的共發(fā)射極放大器測試配置。
圖6.替代方案的共發(fā)射極放大器測試配置面包板連接。
提供負(fù)反饋 的自偏置配置
目標(biāo)
本節(jié)旨在研究添加負(fù)反饋對穩(wěn)定直流工作點的效果。晶體管電路最常用的一種偏置電路是發(fā)射極自偏置電路,它使用一個或多個偏置電阻來設(shè)置晶體管IB, IC, 和IE三個初始直流電流。
圖7.替代方案的共發(fā)射極放大器測試配置,VIN 和 VBE。
圖8.替代方案的共發(fā)射極放大器測試配置VBE縮放。
圖9.自偏置配置。
硬件設(shè)置
波形發(fā)生器輸出W1配置為1 kHz正弦波,峰峰值幅度為3 V,偏移為0 V。并將其連接在示波器通道1+上,以顯示發(fā)生器輸出的信號W1。示波器通道2 (2+)用于交替測量Q1基極和集電極的波形。
圖10.自偏置配置面包板連接
程序步驟
打開連接到BJT晶體管集電極(VP = 5 V)的電源。
配置示波器以捕獲多個周期的輸入信號和輸出信號。
圖11和圖12是使用LTspice® 得到的仿真電路波形圖示例。
圖11.自偏置配置,VIN 和VCE。
圖12.自偏置配置,VIIN 和 VBE。
目標(biāo)
共發(fā)射極放大器為放大器提供反相輸出,具有極高增益,而且各晶體管之間的差異很大。此外,由于與溫度和偏置電流密切相關(guān),增益有時無法預(yù)測??梢酝ㄟ^在放大器級配置一個小值反饋電阻來改善電路的性能。
附加材料
一個5 kΩ可變電阻、電位計
指導(dǎo)
如圖13所示,斷開Q1發(fā)射極的接地連接,插入RE(一個5 kΩ電位計)。調(diào)整RE ,同時注意觀察晶體管集電極上的輸出信號。
圖13.添加了發(fā)射極負(fù)反饋。
添加發(fā)射極負(fù)反饋
目標(biāo)
本活動的目的是研究添加發(fā)射極負(fù)反饋的影響。
硬件設(shè)置
波形發(fā)生器輸出W1配置為1 kHz正弦波,峰峰值幅度為3 V,偏移為0 V。并將其連在接示波器通道1+上,以顯示發(fā)生器輸出的信號W1。示波器通道2 (2+)用于交替測量Q1基極和集電極的波形。
圖14.添加了發(fā)射極負(fù)反饋的面包板連接。
程序步驟
打開連接到BJT晶體管集電極(VP = 5 V) 的電源。
配置示波器以捕獲多個周期的輸入信號和輸出信號。
圖15和圖16是使用LTspice® 得到的仿真電路波形圖示例。
圖15.添加了發(fā)射極負(fù)反饋,VIN 和 VCE。
圖16.添加了發(fā)射極負(fù)反饋,VIN 和 VBE。
提高發(fā)射極負(fù)反饋放大器的交流增益
添加發(fā)射極負(fù)反饋電阻提高了靜態(tài)工作點的穩(wěn)定性,但降低了放大器增益??赏ㄟ^在負(fù)反饋電阻RE上添加電容C2,在一定程度上恢復(fù)了交流信號的較高增益,如圖17所示。
圖17.添加C2可提高交流增益。
硬件設(shè)置
波形發(fā)生器輸出W1配置為1 kHz正弦波,峰峰值幅度為3 V,偏移為0 V。并將其設(shè)連接在示波器通道1+上,以顯示發(fā)生器輸出的信號W1。示波器通道2 (2+)用于交替測量Q1基極和集電極的波形。
圖18.添加C2之后的面包板連接,用于提高交流增益。
程序步驟
打開連接到BJT晶體管集電極(VP = 5 V) 的電源。
配置示波器以捕獲多個周期的輸入信號和輸出信號。
圖19和圖20是使用LTspice® 得到的仿真電路波形圖示例。
圖19.添加C2可提高交流增益VIN 和 VCE。
圖20.添加C2可提高交流增益VIN 和 VBE。
問題
對于共發(fā)射極放大器電路設(shè)置,增加RL會對電壓增益A產(chǎn)生什么影響?
推薦閱讀:
特別推薦
- 復(fù)雜的RF PCB焊接該如何確保恰到好處?
- 電源效率測試
- 科技的洪荒之力:可穿戴設(shè)備中的MEMS傳感器 助運動員爭金奪銀
- 輕松滿足檢測距離,勞易測新型電感式傳感器IS 200系列
- Aigtek推出ATA-400系列高壓功率放大器
- TDK推出使用壽命更長和熱點溫度更高的全新氮氣填充三相交流濾波電容器
- 博瑞集信推出低噪聲、高增益平坦度、低功耗 | 低噪聲放大器系列
技術(shù)文章更多>>
- 如何選擇和應(yīng)用機電繼電器實現(xiàn)多功能且可靠的信號切換
- 基于APM32F411的移動電源控制板應(yīng)用方案
- 數(shù)字儀表與模擬儀表:它們有何區(qū)別?
- 聚焦制造業(yè)企業(yè)貨量旺季“急難愁盼”,跨越速運打出紓困“連招”
- 選擇LDO時的主要考慮因素和挑戰(zhàn)
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
光收發(fā)器
光通訊器件
光纖連接器
軌道交通
國防航空
過流保護器
過熱保護
過壓保護
焊接設(shè)備
焊錫焊膏
恒溫振蕩器
恒壓變壓器
恒壓穩(wěn)壓器
紅外收發(fā)器
紅外線加熱
厚膜電阻
互連技術(shù)
滑動分壓器
滑動開關(guān)
輝曄
混合保護器
混合動力汽車
混頻器
霍爾傳感器
機電元件
基創(chuàng)卓越
激光二極管
激光器
計步器
繼電器