交流信号放大器电路的目的是稳定放大器的直流偏置输入电压,从而仅放大所需的交流信号。
这种稳定是通过使用发射极电阻实现的,该电阻可提供普通发射极放大器所需的自动偏置量。为了进一步说明这一点,请考虑以下以下基本放大器电路。 基本公共发射极放大器电路
所示的公共发射极放大器电路使用分压器网络偏置晶体管的基极,而公共发射极配置是设计双极晶体管放大器电路的一种非常流行的方式。该电路的重要特征是相当数量的电流流入晶体管的基极。
两个偏置电阻R1和R2的交界处的电压将晶体管的基极电压V B保持在恒定电压,并与电源电压Vcc成比例。注意,V B是从基极到地测量的电压,它是R2两端的实际电压降。
始终将“ A类”放大器电路设计为使基极电流(Ib)小于流经偏置电阻R2的电流的10%。因此,例如,如果我们要求静态集电极电流为1mA,则基极电流I B约为此的十分之一,即10μA。因此,流过分压器网络的电阻器R2的电流必须至少是该值的10倍,即100μA。
使用分压器的优势在于其稳定性。由于由R1和R2构成的分压器负载较轻,因此可以使用所示的简单分压器公式轻松计算基极电压Vb。 分压器方程
但是,使用这种类型的偏置装置时,分压器网络不会因基极电流太小而受到负载,因此,如果电源电压Vcc有任何变化,那么基极上的电压电平也会成比例地变化量。然后,需要某种形式的晶体管基极偏压或Q点的电压稳定化。 发射极电阻稳定
如图所示,可以通过在晶体管发射极电路中放置一个电阻来稳定放大器的偏置电压。这个电阻是已知的发射极电阻,- [R ë。添加这种的发射极电阻器装置,其发射极端子与晶体管不再接地或零伏电位但是坐在通过的欧姆定律方程给出一个小的电势在其上方:V È = I Ë ×R个ë。其中:I E是实际发射极电流。
现在,如果电源电压Vcc增加,则对于给定的负载电阻,晶体管集电极电流Ic也增加。如果集电极电流增加,相应的发射极电流也必须增加,导致R E两端的电压降增加。由于V B = V E + V BE,该动作导致基准电压成比例增加
由于基极电压通过分压电阻器R1和R2保持恒定,因此基极上相对于发射极Vbe的DC电压按比例降低,从而减小了基极电流驱动并保持集电极电流不再增加。如果电源电压和集电极电流试图减小值,则会发生类似的动作。
换句话说,此发射极端子电阻的增加有助于使用负反馈控制晶体管的基极偏置,从而抵消了集电极电流的任何企图变化,而基极偏置电压却发生了相反的变化,因此电路趋于稳定在固定水平。
同样,由于部分电源在R E两端下降,因此其值应尽可能小,以便可以在负载电阻R L和输出端产生最大的电压。但是,其值不能太小,否则电路的不稳定将再次受到影响。
然后,流过发射极电阻器的电流计算如下: 发射极电阻电流
根据一般经验,发射极电阻两端的电压降通常为:V B – V BE,或电源电压值Vcc的十分之一(1/10)。发射极电阻器电压的通用数字在1至2伏之间,以较低者为准。发射极电阻R E的值也可以从增益中找到,因为现在AC电压增益等于:R L / R E 发射极电阻示例No1一个普通的发射极放大器具有以下特性:β= 100,Vcc = 30V和R L =1kΩ。如果放大器电路使用发射极电阻来提高其稳定性,请计算其电阻。