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共射極電路英文解釋翻譯、共射極電路的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【計】 ground emitter circuit

分詞翻譯:

共射極的英語翻譯:

【電】 common emitter

電路的英語翻譯:

circuit; circuitry
【計】 electrocircuit
【化】 circuit; electric circuit
【醫】 circuit

專業解析

共射極電路(Common Emitter Configuration)是雙極結型晶體管(BJT)最常用的一種放大電路組态。其核心特征是晶體管的發射極(Emitter) 作為輸入回路和輸出回路的公共端(對交流信號而言接地或通過電容接地)。

詳細解釋與特性:

  1. 電路結構與命名:

    • 輸入信號通常施加在基極(Base)與發射極之間。
    • 輸出信號從集電極(Collector)與發射極之間取出。
    • 由于發射極是輸入和輸出端口共享的電極,故稱為“共射極”電路。英文術語“Common Emitter”直接反映了這一結構特點(Emitter是公共端)。
  2. 核心功能與特性:

    • 電流放大: 其核心功能是提供電流放大($β$或$h_{fe}$)和電壓放大。基極電流$I_B$的微小變化控制集電極電流$I_C$的較大變化($I_C = β I_B$)。
    • 電壓放大: 具有較高的電壓增益($Av$)。輸出電壓$V{out}$(集電極電壓)與輸入電壓$V_{in}$(基極電壓)相位相反(180度反相)。電壓增益$A_v$近似為: $$ A_v ≈ -frac{R_C}{r_e} $$ 其中$R_C$是集電極負載電阻,$r_e$是晶體管發射結的動态電阻(約$26mV / I_E$)。
    • 輸入/輸出阻抗: 具有中等輸入阻抗和較高輸出阻抗。輸入阻抗主要由基極電阻和$β$決定,輸出阻抗主要由集電極電阻$R_C$決定。
  3. 典型應用:

    • 廣泛應用于各種電壓放大器中,如音頻放大器、射頻放大器的中間級等。
    • 因其具有較高的電壓增益和適中的輸入/輸出阻抗特性,常作為多級放大器的中間增益級。

權威參考來源:

  1. Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2015). Microelectronic Circuits (7th ed.). Oxford University Press. 該書第5章詳細分析了BJT的工作原理,并在第5.5節深入探讨了共射極放大器的偏置、小信號模型、增益計算和頻率響應,是電子工程領域的經典教材。
  2. 童詩白, 華成英. (2015). 模拟電子技術基礎 (第五版). 高等教育出版社. 國内權威的模拟電子技術教材,第2章系統地介紹了半導體三極管及其放大電路,其中對共射極放大電路的組成、工作原理、靜态工作點設置、交流等效電路分析以及性能指标計算有詳細闡述。
  3. IEEE Xplore Digital Library. 該數據庫收錄了大量關于晶體管電路設計與分析的學術論文和會議文獻,包含對共射極放大器性能優化、高頻特性、噪聲分析等深入研究的權威文獻。例如,可搜索關鍵詞“Common Emitter amplifier analysis”、“BJT amplifier design”。

網絡擴展解釋

共射極電路是電子技術中最基礎的三極管放大電路之一,其核心特征是發射極作為輸入和輸出信號的公共端。以下從定義、結構、特點和應用等方面進行綜合說明:

一、定義與結構

共射極電路(Common Emitter Circuit)指輸入信號加載于三極管的基極-發射極之間,輸出信號從集電極-發射極之間獲取的放大電路。其結構通常包含三極管、基極偏置電阻(R1、R2)、集電極負載電阻(Rc)和發射極電阻(Re),如所示,直流電位計算遵循: $$ V_b = frac{R_2}{R_1 + R2} cdot V{CC} V_e = V_b - 0.6V Vc = V{CC} - I_e cdot R_c $$

二、核心特點

  1. 信號相位關系:輸入與輸出信號反相(相位差180°);
  2. 放大能力
    • 電壓增益高(典型值幾十至幾百倍)
    • 電流增益顯著(β倍,即三極管放大倍數)
    • 總功率增益為三者(共射、共集、共基)最高;
  3. 輸入/輸出阻抗:輸入電阻適中(約千歐級),輸出電阻較高(約幾十千歐),適合多級放大電路的中間級。

三、應用與局限

四、與其他電路對比

與共集電極電路(射極跟隨器)相比,共射極電路電壓增益更高但輸出阻抗較大;與共基極電路相比,其頻率響應較差但電流增益更優。

分類

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