在基本共射放大电路中,负载电阻R减小时,输出电阻R将?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 06:45:27
在共发射极放大电路中,静态工作点在交流负载线中点还是在直流负载线中点

它属于小信号放大,一般调整工作在直流负载线的中点,否则失真太大.但是到了功放的末前级(推动级),它工作在甲类状态,照顾效率和失真,一般工作在交流负载线的中点.

共射极单级交流放大电路中交流负载电阻RL,对放大倍数有何影响

你画一个交流等效图,你就看出来输出阻抗等于集电极上电阻并上RL整个放大的倍数与输出阻抗成正比,也就是说RL越小,增益越小. 但一般都要求电路输出阻抗(不含RL)尽量小,这样RL并联好才对放大倍数没太大

在基本共射放大电路中,负载电阻Rl减少时,输出电阻Ri将() a增大b减少c不变d不能确定

通常输出电阻是Rc//RL,当RL为无穷大时,输出电阻是Rc,减少Rl,输出电阻也将减少.

第4题 在基本放大电路的三种组态中,输入电阻最大的放大电路是

是共集电极放大电路,又称为射极输出器.它的输入电阻最大而输出电阻最小.

为什么在放大电路中输出电阻越小,带负载能力越强?

因为所谓负载能力,就是做功能力,做功的强弱一般是用电设备在额定的电压下消耗电能来转化为机械能的多少,而一定电压下电能的多少就是从电流来表现的.在一定电压下,输出电流越大,就是负载能力越强.而需要输出电

在共发射极放大电路中旁路电容C3和负载电阻对放大器输出有什么影响?

旁路电容能增加共射极放大电路交流电压增益(注意:只对交流信号有用),负载电阻大小决定了电路电压放大倍数(电压增益).负载电阻越大,电压增益越高,负载电阻越小,电压增益越小.

共发射极放大电路中交流电是从基极流向集电极,再到负载电阻吗?

放大电路中,直流电的话,看三极管的类型,NPN型的是C极和B极都流向E极.要是PNP型的流向就相反.一般交流电不是直接接入,而是要先用直流电压提供一个直流电流,直流电流和交流电流叠加后,仍然是和上面说

基本共射放大器中交流负载电阻RL,对放大倍数和输出电压波形有何影响

交流负载电阻对电路的影响:1、使电压放大倍数增大;因为从共射放大电路的电压放大倍数计算公式:Av=-β*RL′/rbe可以看出,在其他量不变的情况下,Av随RL′的增大而增大.2、最大不失真输出电压的

直接耦合共射放大电路的直流通路中负载两端的电流方向?

依图所示,假如负载RL是一个扬声器,UI是信号源,RS为内阻,先问一下你觉得输出会是什么?这也就解释了RL两端电流是从上到下还是从下到上.顺便说一下,还有你这个电路有点问题,实际应用中这样是不行的.再

9、 若放大电路引入负反馈,则负载电阻变化时,输出电压基本不变.( )判断

正确:负反馈的作用就是为了稳定线路的.负载电阻变化,肯定会对输出电压产生影响,但题中说“输出电压基本不变”所以这是符合实际的.

在共射极放大电路中,当其他参数不变只有负载电阻RL增大时,电压放大倍数将( )

按书本上的标准答案是B.但实际上,负载电阻增大到一定程度时,再继续增加,电压放大倍数会减少,这是由于集电极电流降低带来的电流放大系数降低所导致的.

基本共集放大电路中,输入电阻大有什么好处?能否具体说明?

输入特性越好呗,其实信号源都是带有内阻的,当他接到放大电路的时候他会和放大电路的等效输入阻抗串联起来,我们当然希望是信号源所有的电压都降在放大电路的输入端,尽量被内阻少分压,按照分压原理,输入阻抗越大

1.在基本的共射极放大电路中,若RL为无穷大,问交流负载线是什么样?

2、r(be)=r(bb')+ß*26/I(CQ)其中r(bb’)等你买三极管的时候可以查参数.不是,一般硅管是0.7V左右,锗管是0.3左右,一般用万用表测是导通时的管压降.3、说是电流

在三极管放大电路中为什么说要使负载获得的信号电流大一些,放大电路的输出电阻就要大一些?

要使负载获得较大电压,输出电阻是越小越好;要使负载获得较大电流,输出电阻越大越好,最好能无穷大,这时放大电路相当于一个恒流源,全部电流都给负载获得.再问:那不是一个串联电路么,电阻越大,电流不是越小吗

在基本共射放大电路中,为什么发射结电阻上流过的是基极电流而不是发射极电流?

我认为流过发射极电阻的电流是基极电流与集电极电流之和.

共集电极和共漏极放大电路输入电阻高,带负载能力强,是因为电路中采用() A:串联电流负反馈

首先你要明确,这肯定是,负反馈电路,第二,采样的输入是电压,采样的输出是电流,所以肯定是电流串连负反馈的

(1/2) 请教物理知识:1:在基本放大电路组态中,电压放大倍数小于1的是什么组态?(共射、共集、共基,不确...

很简单,电压放大倍数小于1是共集电极放大.(又叫射极输出器);既能放大电压,也能放大电流的是共发射极电路.可以去查查模拟电子技术方面的书籍.