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共射極英文解釋翻譯、共射極的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【電】 common emitter

分詞翻譯:

共的英語翻譯:

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

射極的英語翻譯:

【電】 emitter

專業解析

共射極 (gòng shè jí)

在電子工程領域,"共射極"(英文:Common Emitter, CE)指雙極結型晶體管(BJT)的一種基本放大電路組态。其核心特征是晶體管的發射極(Emitter)作為輸入與輸出信號的公共參考端(即交流接地),基極(Base)為輸入端,集電極(Collector)為輸出端。

核心特性與工作原理

  1. 放大作用:

    共射極電路能同時提供電壓增益和電流增益。輸入信號作用于基極-發射極回路,通過控制集電極電流,在集電極負載電阻上産生放大的輸出電壓。典型電壓增益範圍為幾十至幾百倍,電流增益由晶體管電流放大系數(β)決定。

    公式:

    $$ text{電壓增益 } A_v = -frac{beta R_C}{r_e}

    $$

    (其中 ( R_C ) 為集電極電阻,( r_e ) 為發射結動态電阻)

  2. 輸入與輸出相位關系:

    輸入信號與輸出信號存在180°相位反轉,即反相放大。這是共射極組态的典型特征。

  3. 應用場景:

    廣泛用于低頻電壓放大器、開關電路及多級放大系統的中間級,因其高增益特性成為最常用的BJT組态之一。

權威參考來源

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

    第5章詳細分析共射極放大器的直流偏置、小信號模型及頻率響應,強調其作為标準放大組态的核心地位。

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

    明确定義"Common-Emitter Configuration"為晶體管電路中發射極為公共端的連接方式(标準編號:IEEE 100)。

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

    第2章通過實際電路案例解析共射極設計的要點,包括增益計算與穩定性問題(見章節2.03)。


注:以上内容綜合電子工程經典教材與行業标準術語定義,确保技術描述的準确性與權威性。

網絡擴展解釋

共射極(Common Emitter)是三極管放大電路的一種基本接法,其核心特點是發射極作為輸入與輸出的公共端。以下從定義、結構、特性及公式等方面詳細解釋:


一、定義與結構

  1. 基本概念
    共射極電路是以發射極為輸入信號(基極-發射極)和輸出信號(集電極-發射極)的公共參考點的放大電路。

    • 輸入路徑:信號從基極輸入,發射極接地(公共端)。
    • 輸出路徑:放大後的信號從集電極輸出,仍以發射極為參考點。
  2. 電路結構
    典型共射極電路包含三極管、基極偏置電阻(R1、R2)、集電極負載電阻(Rc)和發射極電阻(Re)。


二、主要特性

  1. 信號特性

    • 反相放大:輸入信號與輸出信號相位相反。
    • 電壓與電流放大:同時具備較高的電壓增益和電流增益。
    • 功率增益最高:相比共基極、共集電極接法,功率放大能力最強。
  2. 輸入/輸出電阻

    • 輸入電阻適中(約千歐級),輸出電阻較高(約幾十千歐),適合驅動後續電路。

三、直流電位計算(公式)

共射極電路的靜态工作點通過以下公式确定(以NPN型三極管為例):

  1. 基極電壓:
    $$ V_B = frac{R_2}{R_1 + R2} cdot V{CC} $$
  2. 發射極電壓:
    $$ V_E = VB - V{BE} quad (text{通常取} V_{BE} approx 0.6,text{V}) $$
  3. 集電極電壓:
    $$ VC = V{CC} - I_C cdot R_C quad (text{其中} I_C approx I_E) $$

四、優缺點

優點 缺點
高電壓/電流增益 工作點易受溫度影響
適用于低頻信號放大 輸入輸出阻抗匹配要求較高
結構簡單,成本低 高頻性能較差

五、應用場景

共射極電路廣泛用于低頻電壓放大,如音頻放大器前級、傳感器信號調理等。因其高增益特性,常作為多級放大器的中間級。

如需進一步了解具體電路設計或動态分析,中的詳細計算示例。

分類

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