
【电】 emitter resistance
【电】 emitter
resistance
【计】 ohmic resistance; R
【化】 resistance
【医】 resistance
在电子工程领域,"射极电阻"(Emitter Resistor)指双极结型晶体管(BJT)发射极引脚串联的电阻元件。该元件通过负反馈机制实现三个核心功能:
稳定静态工作点
通过引入电流负反馈,抑制晶体管因温度变化导致的β值漂移和V_BE电压变化,避免工作点进入饱和区或截止区。典型计算公式为: $$ R_E = frac{V_E}{I_E} approx frac{VB - V{BE}}{I_C} $$
提升线性度
在共发射极放大电路中,射极电阻能扩展放大器的动态范围,降低谐波失真。工程设计中常采用部分旁路方案,保留直流负反馈同时减少交流信号损耗。
过流保护
功率放大电路中,射极电阻通过限制最大发射极电流防止器件热击穿。根据焦耳定律: $$ P_{max} = I_C R_E $$ 该参数需结合晶体管SOA(安全工作区)曲线进行选择。
国际电气电子工程师学会(IEEE)标准建议,射极电阻取值应满足: $$ RE geq frac{25mV}{I{CQ}} $$ 以保证足够的温度稳定性。现代集成电路设计中,该电阻常被有源负载替代以节省芯片面积。
射极电阻(Emitter Resistor)是指连接在三极管发射极与电路公共端之间的电阻,在放大电路中具有多重作用。以下是其核心功能及原理:
对于共射极放大电路,输入电阻可近似为: $$ r{be} = r{bb'} + (1+beta)frac{26text{mV}}{IE} $$ 其中,( r{bb'} )为基区体电阻,( beta )为电流放大系数,( I_E )为发射极静态电流。
如需更深入分析特定电路(如差分放大、功率放大)中的射极电阻设计,可参考相关工程文献或电路设计手册。
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