模拟电路。等效电路图如何画。求方法。比如这幅图

核心提示首先,一个导通的三极管(BJT)可以看成是以下模型。基极(B)和射极(E)之间有一个等效电阻为(rπ),流过这个电阻的的电流为基极电流(IB),rπ的两端电压为vπ。栅极(C)和射极(E)之间是一个压控电流源,控制参数为gm,控制电压为vπ

首先,一个导通的三极管(BJT)可以看成是以下模型。

基极(B)和射极(E)之间有一个等效电阻为(rπ),流过这个电阻的的电流为基极电流(IB),rπ的两端电压为vπ。

栅极(C)和射极(E)之间是一个压控电流源,控制参数为gm,控制电压为vπ,因此输出电流是gm乘以vπ。

21 假如gm没有给,你可以理解为,此电流源的输出电流是栅极电流(IC),而(IC)是由     (IB)经放大过β倍。

22 在压控电流源右侧并联一个等效电阻,阻值为ro,也就是输出阻值。换句话说,如果对BJT输入一个信号,那么你在输出口观察到的输入电阻就是ro,在I-V图上表现为曲线的斜率。

射极(E)的输出电流(IE)就是IB+IC,或者 IE = IC + IC/β,由于β通常比较大,因此IC约等于IE。注意的是,CE的压降在导通情况下一般是01V左右。

接下来是画等效电路图,换句话就是小信号图。可以拆分为以下几个步骤

判断你的BJT是否达到工作点。如果是n类,电压需满足:C>B>E,p类型则反过来。

如果满足工作点,那么断掉所有的DC电源,电压源直接接地,电流源开路。所以+Vcc等于直接接地。

把BJT的模型换上去。rπ,压控电流源,ro等。

现在只剩下交流信号,用以前电路学的知识,欧姆定律,并联串联法则等去解电路。

如何画出放大电路的微变等效电路

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交流等效电路如何画?

1、先画出晶体管的微变等效电路

当输入信号很小时,在静态工作点附近的工作段可认为是直线。当Uce是常数时,ΔUвE与ΔIв之比称为晶体管的输入电阻。在小信号放大区,rье是常数。因此,晶体管的基极与发射极之间可用rье等效替代。

在小信号放大区β是常数,对交流分量可写成ic=βiь,这表示ic受iь的控制关系。因此,晶体管的集电极与发射极之间可用一等效电流源代替。

晶体管的微变等效电路如图:

2、放大电路的微变等效电路

由晶体管的微变等效电路和放大电路的交流通路可得出放大电路的微变等效电路。对交流分量来讲,电容都可视为短路。同时,一般直流电源的内阻很小,可以忽略不计,对交流分量来讲也可以认为短路的。据此可画出交流通路。

再把交流通路的晶体管用他的微变等效电路代替,即为放大电路的微变等效电路。

放大电路的微变等效电路如图:

扩展资料:

所谓放大电路的微变等效电路,就是把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路,也就是把晶体管线性化,等效为一个线性元件。

对交流分量rье=uье/iь,低频小功率晶体管的输入电阻常用下式估算:rье≈200(Ω)+(β+1)26(mV)/IЕ(mA)

晶体管的集电极与发射极之间可用一等效电流源代替,因其电流ic=βiь,即ic受iь控制,故称为电流控制电流源,或简称受控电流源,并用菱形符号表示,以便于独立电流源的圆形符号相互区别。

放大电路交流小信号等效电路怎么画

交流等效电路中。主要画信号的通路,电感等效开路,电容等效短路,负载照画,直流通路省掉就可以了。

直流电源高频时接地(即电源短路),扼流电感(即大电感)等效开路,隔离电容(即大电容)等效短路,其它小电容、小电感照画,精简一下,这样就形成了高频交流通路。

电路:由金导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路即可工作。有些直观上可以看到一些现象,如电压表或电流表偏转、灯泡发光等;有些可能需要测量仪器知道是否在正常工作。

扩展资料:

在高频中应用的晶体管仍然是双极型晶体管和各种场效应管,在外形结构方面有所不同。高频晶体管有两大类型:

一类是作小信号放大的高频小功率管,对它们的主要要求是高增益和低噪声;

另一类为高频功率管,其在高频工作时允许有较大管耗,且输出功率较大。

-高频电路

理想直流电源的内阻是0欧,对于交流信号而言可以看作对地短路的,因此画交流通路时通常直接把直流电源短路。频率连续变化的正弦波称为扫频信号,主要用于测试放大电路的频率特性,即幅频特性和相频特性,这是放大电路的主要指标。

 
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