自举电路,自举电路的工作原理,自举电路的基本结构,自举电路的应用
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自举电路,自举电路的工作原理,自举电路的基本结构,自举电路的应用  2011/10/3

目录

  • 自举电路的工作原理
  • 自举电路的基本结构
  • 自举电路的应用
自举电路

自举电路的工作原理

  •   图1是一个简单的电路,由欧姆定律可知,电阻R上流过电流为I=Va/R,如果我们在图1这个电路的基础上增加一级射极跟随电路,如图2所示,由于射极跟随电路的电压放大倍数小于1,但又非常接近于1,假设射极跟随电路的电压放大倍数为0.95,则三极管的Ve=0.95VB,由于电容C对交流而言,相当于短路,所以B点的电压VB等于发射极电压,即VB=VE,而点A的电压就是VB,所以此时流过电阻R的电流为:

      从以上可见,由于电容C的作用,流过电阻R的电流仅为原来的1/20.对局部电路而言,也就是相当于大怒R增大了20倍,从而实现了电路参数的自举。所以能自举,是由于电容C的加入。结论就是:电路的自举就是利用电路中不同节点的电位差,通过电容的反馈作用来改变电路某一点的点位,使电路中的电位发生改变,从而减少流过电阻中的电流,使得电阻两端的等效电阻值变大,达到提高电路增益的目的,若从反馈的角度来看自举,实质上是一种特殊形式的正反馈。

自举电路的基本结构

  •   一种自举电路包括:输出晶体管、设置在输出晶体管的栅极和源极之间的自举电容器、电源以及执行从电源到晶体管的栅极的供电接通/ 断开控制的电路。独立于晶体管的阈值电压,将自举效应之前的初始电压设为电源的电势。因此,取决于晶体管的阈值电压的变化不会影响由于自举效应引起的晶体管的源极输出的上升或下降。

自举电路的应用

  •   1 利用自举提高电路增益

      a 自举型共发射极放大电路

      b 动态集电极负载放大器

      2 用自举解决交直流参数设置

      3 自举电路扩大动态范围

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