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共射极英文解释翻译、共射极的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【电】 common emitter

分词翻译:

共的英语翻译:

altogether; common; general; share; together
【医】 sym-; syn-

射极的英语翻译:

【电】 emitter

专业解析

共射极 (gòng shè jí)

在电子工程领域,"共射极"(英文:Common Emitter, CE)指双极结型晶体管(BJT)的一种基本放大电路组态。其核心特征是晶体管的发射极(Emitter)作为输入与输出信号的公共参考端(即交流接地),基极(Base)为输入端,集电极(Collector)为输出端。

核心特性与工作原理

  1. 放大作用:

    共射极电路能同时提供电压增益和电流增益。输入信号作用于基极-发射极回路,通过控制集电极电流,在集电极负载电阻上产生放大的输出电压。典型电压增益范围为几十至几百倍,电流增益由晶体管电流放大系数(β)决定。

    公式:

    $$ text{电压增益 } A_v = -frac{beta R_C}{r_e}

    $$

    (其中 ( R_C ) 为集电极电阻,( r_e ) 为发射结动态电阻)

  2. 输入与输出相位关系:

    输入信号与输出信号存在180°相位反转,即反相放大。这是共射极组态的典型特征。

  3. 应用场景:

    广泛用于低频电压放大器、开关电路及多级放大系统的中间级,因其高增益特性成为最常用的BJT组态之一。

权威参考来源

  1. Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2015). Microelectronic Circuits (7th ed.). Oxford University Press.

    第5章详细分析共射极放大器的直流偏置、小信号模型及频率响应,强调其作为标准放大组态的核心地位。

  2. IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms (IEEE Std 100):

    明确定义"Common-Emitter Configuration"为晶体管电路中发射极为公共端的连接方式(标准编号:IEEE 100)。

  3. Horowitz, P., & Hill, W. (2015). The Art of Electronics (3rd ed.). Cambridge University Press.

    第2章通过实际电路案例解析共射极设计的要点,包括增益计算与稳定性问题(见章节2.03)。


注:以上内容综合电子工程经典教材与行业标准术语定义,确保技术描述的准确性与权威性。

网络扩展解释

共射极(Common Emitter)是三极管放大电路的一种基本接法,其核心特点是发射极作为输入与输出的公共端。以下从定义、结构、特性及公式等方面详细解释:


一、定义与结构

  1. 基本概念
    共射极电路是以发射极为输入信号(基极-发射极)和输出信号(集电极-发射极)的公共参考点的放大电路。

    • 输入路径:信号从基极输入,发射极接地(公共端)。
    • 输出路径:放大后的信号从集电极输出,仍以发射极为参考点。
  2. 电路结构
    典型共射极电路包含三极管、基极偏置电阻(R1、R2)、集电极负载电阻(Rc)和发射极电阻(Re)。


二、主要特性

  1. 信号特性

    • 反相放大:输入信号与输出信号相位相反。
    • 电压与电流放大:同时具备较高的电压增益和电流增益。
    • 功率增益最高:相比共基极、共集电极接法,功率放大能力最强。
  2. 输入/输出电阻

    • 输入电阻适中(约千欧级),输出电阻较高(约几十千欧),适合驱动后续电路。

三、直流电位计算(公式)

共射极电路的静态工作点通过以下公式确定(以NPN型三极管为例):

  1. 基极电压:
    $$ V_B = frac{R_2}{R_1 + R2} cdot V{CC} $$
  2. 发射极电压:
    $$ V_E = VB - V{BE} quad (text{通常取} V_{BE} approx 0.6,text{V}) $$
  3. 集电极电压:
    $$ VC = V{CC} - I_C cdot R_C quad (text{其中} I_C approx I_E) $$

四、优缺点

优点 缺点
高电压/电流增益 工作点易受温度影响
适用于低频信号放大 输入输出阻抗匹配要求较高
结构简单,成本低 高频性能较差

五、应用场景

共射极电路广泛用于低频电压放大,如音频放大器前级、传感器信号调理等。因其高增益特性,常作为多级放大器的中间级。

如需进一步了解具体电路设计或动态分析,中的详细计算示例。

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