SIMATIC西门子低压模块代理商
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晶体管Zui大的优点就是能够放大信号,它是放大电路的核心元件,能够控制能量的转换,将输入的任何微小变化量不失真地进行放大输出。
以下是我们在电路设计中使用三极管时需要注意的几个问题,还是老样子。
1.需注意旁路电容对电压增益的影响:
这个电路在国内各种模拟电路教材书上是司空见惯的了,也算比较经典的了。由于这个旁路电容的存在,在不同频率环境中会有不同的情况发生:
a、当输入信号频率足够高时,XC将接近于零,即射极对地短路,此时共射的电压增益为:
b、当输入信号频率比较低时,XC将远大于零,即相当于开路,此时共射的电压增益为:
由此可以看出,在使用三极管设计电路时需要掂量旁路电容对电压增益带来的影响。
2.需注意三极管内部的结电容的影响:
由于半导体**工艺的原因,三极管内部不可避免地会有一定容值的结电容存在,当输入信号频率达到一定程度时,它们会使得三极管的放大作用“大打折扣”,更糟糕的是,它还会因此引起额外的相位差。
a、由于Cbe的存在,输入信号源的内阻RS和XCbe形成了一个鲜为人知的分压器,也可以看成是一个LPF,当输入信号的频率过高时,三极管基极的电位就会有所下降,此时电压增益就随之减小。
b、由于Cbc的存在,当输入信号的频率过高时,Vout的一部分会经过Cbc反馈到基极,又因为此反馈信号和输入信号有180°的相位差,所以,这样也会降低基极的电位,电压增益也由此下降。
3VA1096-2ED42-0AA0 | 3VA1B100 R16 TM210 F/4P |
3VA1020-2ED42-0AA0 | 3VA1B100 R20 TM210 F/4P |
3VA1025-2ED42-0AA0 | 3VA1B100 R25 TM210 F/4P |
3VA1032-2ED42-0AA0 | 3VA1B100 R32 TM210 F/4P |
3VA1040-2ED42-0AA0 | 3VA1B100 R40 TM210 F/4P |
3VA1050-2ED42-0AA0 | 3VA1B100 R50 TM210 F/4P |
3VA1063-2ED42-0AA0 | 3VA1B100 R63 TM210 F/4P |
3VA1080-2ED42-0AA0 | 3VA1B100 R80 TM210 F/4P |
3VA1010-2ED42-0AA0 | 3VA1B100 R100 TM210 F/4P |
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