共射,共基放大电压,共集放大电流(提升输出功率)。共射输出相位相反,共基和共集同相。共射输入电阻较高,输出电阻相对于共基低。共基输入电阻低,输出电阻高。共集输入电阻高,输出电阻低。共射频率特性差,共集相对共射频率特性好,共基频率特性最好。实际应用中一般共射级放大倍数和放大信号频率高时需要用负反馈,改善频率特性。共基放大对信号要求比较高,利用沃尔曼电路改善输入效果很好。
共基放大电路的输入电阻怎么计算
1.共基放大电路

电路特点:无电流放大作用,Au与共射相同,输入电阻比共射小,输出电阻与共射相同,高频性好,无电流放大作用。
2.基本共集放大电路(电压跟随器、射极跟随器)
电路特点:
1)信号从射极输出,又叫射极输出器;
2)输出信号与输入信号同相位,又叫跟随器;
3)电压放大倍数小于等于1,电流放大倍数大,适合作功率放大器的射极输出;
4)输入阻抗高,输出阻抗小,适用于输入级作阻抗变换用;

3. 共射可放大电流及电压,输入电阻适中, 输出电阻较大,用于低频电压放大电路。
共基放大电路的输入电阻很小,从微变等效电路来看,它的输入电阻就等于Re与从发射极向里看进去的发射结电阻rbe是共射极电路从基极向里看进去的输入电阻rbe'并联。
rbe是共射极电路从基极向里看进去的输入电阻,显然共基极电路从发射极向里看进去的输入电阻为共射极电路的(1+β),即rbe'=rbe/(1+β)。
一般情况下,Re>>rbe',故共基放大电路的输入电阻:r'≈rbe'=rbe/(1+β)。
扩展资料:
1、共基放大电路频带宽可以从其电压放大倍数计算公式Aus≈R'L/rs来解释,电压放大倍数与β基本无关,故即使高频时β变低了,对电压放大倍数影响也不大,所以频带就宽了。

2、频带跟输入电阻没有什么必然关系。例如,射随器输入电阻很大,但是其频带也是比较宽的。
3、信号源电流?s=?s/(rs+ri),输入电阻rs越大,信号源电流?s越小,自然对信号源衰减就越小。
4、负载电流?o=?o/(ro+RL),输出电阻ro越小,负载电流?o就越大,自然输出电阻小带负载能力就越强。
百度百科——共基极放大电路


