三极管 相位关系的原因

三极管最常用的放大电路为共射电路,在共射电路中,集电极C的电流与基极同相位而电压反相位;
射极的电流电压均与基极同相位。
CE间电压反相位而电流同相位。
为什么会这样?

共射:分析三极管小信号模型时,输入信号增大时,Ube的电压随之增大(直流+信号),Ic增大随之增大,发射极是接着Rc的,所以Rc的电压增大,而Uout=VCC-Vrc,VCC不变,Vrc增大,Vout自然减少,而Vrc减少,Vout自然增大,这就是他们反相的原因。

共集:没有Rc的存在,Ube的电压随之增大(直流+信号),Ic增大随之增大,Vout=VDD-Vceo=Ic*Re。

共基:有Rc存在,Ube的电压随之增大(直流+信号),Ic增大随之增大,但Vout=Ic*Rc。(看中间的图)

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三极管 相位关系的原因
共射:分析三极管小信号模型时,输入信号增大时,Ube的电压随之增大(直流+信号),Ic增大随之增大,发射极是接着Rc的,所以Rc的电压增大,而Uout=VCC-Vrc,VCC不变,Vrc增大,Vout自然减少,而Vrc减少,Vout自然增大,这就是他们反相的原因。共集:没有Rc的存在,Ube的电压随之增大(直流+信号),Ic...

三极管的相位
只要能够说明输入端IB电流增加、输出端UCE电压下降即可证明是反相的,例如:集电极接一个电阻RC,集电极输出电压VCE与电源电压EC、集电极电阻电压VRC之间有如下关系:EC=VRC+VCE,因为VRC=IC*RC,IC=βIB 当三极管基极输入一个正极性的信号时(正弦波的正半周信号),基极电流IB向增大方向变化,集电极电流IC...

为什么三极管要反相工作?
因为三极管的输入和输出电压遵循反相原则。在晶体管放大状态时,当输入电压Vin增大时,集电极电流Ic随着基极电流Ib成正比地增大(IC≈βIb),则输出电压Vout就随着基极电流的增大而降低(Vout=Vcc-IcRL),这就意味着,输出电压与输入电压的变化方向是相反的,也就是反相。

三极管的基极电压和集电极电压为什么相位差180度?
由直流分析即可以理解(以硅材料NPN三极管为例):当基极电压增高时(串有基极电阻),基极电流加大,Ib=(U-0.7)\/Rb 因此集电极电流也加大,且大β倍(IC=Ib*β),集电极电阻Rc上压降也增大(Urc=Ic*Rc),电源电源是不变的,故集电极对地电压减小(Uce=E-Urc)回顾一下:基极电压增高-->集电极电压减小,...

交流信号经三极管放大后相位180度变化么,集电极输出和发射极输出相位不...
交流信号经三极管放大的的相位变化是根据晶体管的工作方式来确定的。理论上来说,在纯直流工作状态集电极输出是反向的。(180度)发射极输出的相位不会改变,其相位与输入相位一致。1、集电极输出方式:过程: 基极电压增加,-> 基极电流增大, 集电极回路电流也增加ib的β 倍, 引起集电极电阻上的电压...

电工学,三极管,为什么输出电压与输入电压的相位相反?
共射极相反的原因这是由于集电极电阻分压造成的,三极管的输出电压是Uce,而Uce = Vcc - Urc,我们都知道三极管输出电流随输入电流变化,当输入电流增大时输出电流也按β倍增大,这样流过集电极电阻的电流就很大,那么这个输出大电流必然会产生很大Urc,电源电压Vcc是恒定的由此可知输出电压Uce减小,我们把...

电工学,三极管,为什么输出电压与输入电压的相位相反?
共射极相反的原因这是由于集电极电阻分压造成的,三极管的输出电压是Uce,而Uce = Vcc - Urc,我们都知道三极管输出电流随输入电流变化,当输入电流增大时输出电流也按β倍增大,这样流过集电极电阻的电流就很大, 那么这个输出大电流必然会产生很大Urc,电源电压Vcc是恒定的由此可知输出电压Uce减小,我们把...

三极管的三个极的相位关系
三极管最常用的放大电路为共射电路,在共射电路中,集电极C的电流与基极同相位而电压反相位;射极的电流电压均与基极同相位。CE间电压反相位而电流同相位。

三极管的相位问题
共发三极管放大电路中管子基极与发射极相位相同,与集电极相位相反,所以集电极相位与发射极相位相反,

为什么三极管输出电压与输入电压反相?
随着信号频率的升高,电路的分布电容和分布电感以及管子极间电容的影响不能忽略不计了,输入与输出阻抗的这种纯阻性质就发生了变化,信号在输入端和输出端都会由于电抗的影响而发生相位移动。这种不是由于电路组态造成的相位移动, 称为附加相移。当基极电压升高时,基极电流增大,由三极管的放大原理,流过...

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