晶体管放大电路——共集电极放大电路

 admin   2024-03-25 13:07   16 人阅读  0 条评论

对于一些关于晶体管放大电路——共集电极放大电路和大众275d是什么功放相关的题,你想知道那些呢,接下来让小编带你了解一下。


今天我要讲的电路是一个典型的集电极放大器电路,非常适合音频爱好者,让他们可以构建自己喜欢的甲类功率放大器。


A类放大器


共集电极放大电路的电路图如下,我们可以看到输出端接电阻Re,Re的电压始终比晶体管B极的电压低07V。B极的输入始终高于输出电压07V,因此共集电极放大电路也称为射极跟随器。


基本电路


在交流等效电路中,电源的阳极和阴极短路以及电容器短路,导致发射极内阻,因此我们有以下交流等效电路


交流等效电路


在上面的交流等效电路中,我们可以看到共集电极放大电路的电压增益Av=Re//RL/Re//RL+re',当re'远小于Re//RL时,电压增益几乎等于1


共集电极放大器电路电压增益


输入阻抗为Rin=Rb1//Rb2//HFERe//RL+re')。


输入电阻


由于电流放大系数Ai=Av,且共集电极放大电路的电压增益约为1,因此电流放大系数AiRin/Re//RL


电流放大


放大功率P=AvAi,Av接近1,因此放大功率几乎等于Ai。


共集电极放大器电路示例


在设计时,我们总是希望能够尽可能接近电路。今天我们将设计一个A类放大器。


信号取自手机的35MM耳机插孔,耳机插孔的输出电压约为13V。由于输出电压较低,共集电极放大电路无法放大电压,因此分为两级放大。第一级采用共发射极放大电路进行电压放大,第二级采用共集电极放大电路进行功率放大,供电电压12V,扬声器8/5W。


首先,我在之前的文章中已经介绍过如何设计共射放大电路,这里不再赘述,具体电路如下


电压放大


第二级需要进行功率放大,共集电极放大电路设计如下。


选择电阻Re选择Re等于输出负载的电阻8。


偏置电阻Rb1和Rb2的选择对于共集电极放大电路,最好将偏置设置为电源电压的2/3。我们知道晶体管中的电流Ie约等于IbHFE,因此电阻Rb1的阻值不应大于HFE乘以Re。因此,选择Rb1为500,Rb2为1K,B极电压设置为电源电压的2/3。


输出电容选择,输出电容与负载构成高通滤波器,因此根据高通滤波器计算公式f=1/2RC,最小输入频率为20Hz,计算出最小输出电容为994uF。请选择1000uF


输入阻抗根据输入阻抗计算公式‘Rin=Rb1//Rb2//HFERe//RL+re’计算出的输入阻抗约为275,下一级的输入阻抗并联。由于这是前级的输出阻抗,因此前级的电压倍数从8倍变为Av=Rc//RL/Re+re'58倍。


从原理图中可以看出,晶体管Q2的静态功耗为^2/R7=12V-8V-07V^2/8=33^2/8=136W。这是因为总有一个甲类功放。您将需要一个非常大的散热器。原因


全电路


如果是单电源两声道,则可以使用上述两个电路分别对左右声道进行放大,并使用双电位器同时调节左右声道的音量。对于双电源,可以采用如下电路,只需要使用一对管子。


双电源双通道


为什么共集电极放大电路的电阻Re选择等于负载阻抗?


对于共集电极放大电路来说,它位于波形的负半周。输出电容器与向负载提供能量的电源相同,负载和发射极电阻器与分压器相同。发射极电阻Re大于负载,分压越大,发射极电压越高。如果输入到B极的负半周信号突然变化并低于发射极电压,信号就会失真。加07V。而且如果发射极电阻比负载小,则发射极分压的电压也会更小,这对信号有利,不太可能使信号失真。但Re越小,静态功耗越大,晶体管发热量也越大。晶体管的温度越高,越不利于电路稳定性。


在信号的负半周期期间,电容器向负载提供能量。


为什么要将静态工作点设计为电源电压的2/3?


如果发射极电阻Re等于负载阻抗,设计静态工作点在电源的三分之二处是功率利用的情况。如果设计过高,容易出现饱和失真,如果设计过低,会出现阻塞失真,功率利用率下降。


当发射极电阻Re与负载相等时


这是三极管共集电极放大电路。感谢您的支持!


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