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在共集組態中,「輸入端口」和「輸出端口」共用BJT的集電極端子(故稱爲「共集」),造成一個雙端口網絡,以下圖所示:網絡
圖3-7.01 ui
因爲共集組態的電路接法和共射組態的電路接法相似,只是輸出端從發射極取出而已,因此共射組態電路的各類輸入輸出特性和分析結果能夠直接用到共集組態上,這裏就再也不贅述了。並且,共集組態的放大電路也比較簡單,只有一種用法:就是放大倍數爲1的放大器,以下圖所示:3d
圖3-7.02 htm
從上圖中能夠看到,共集放大電路和共射放大電路的電路接法很是類似,只是輸出端vo從發射極取出而已。因爲其輸出端從射極取出,並且放大倍數只有1(即:輸出電壓等於輸入電壓),因此這個電路還有一個更經常使用的名字,叫作:射極跟隨器(emmiter-follower)。blog
至於放大倍數爲1的放大器到底有什麼用,這個咱們在下一章BJT放大電路的交流分析會講(主要是用來做阻抗匹配用)。在這一小節裏,咱們僅對它做直流分析。和「共射放大電路的分壓偏置」相似,這個共集放大電路的直流分析(求靜態工做點)也有「近似分析」和「精確分析」兩種方法,在掌握了前面分壓偏置電路的兩種分析方法後,如今這個電路的直流分析計算對咱們來講應該是小菜一碟啦:ci
圖3-7.03 get
在近似分析法中,將IB近似視爲0,所以基極電壓VB爲:it
發射結電壓VBE近似視爲0.7V,所以發射極電壓VE爲:方法
發射極電流IE爲:
集電極電流IC近似等於IE:
順便再算下VCE:
精確分析法先將輸入端的偏置作一個戴維南等效化簡:
圖3-7.04
在前面小節的分析中,咱們已算得了輸入端的戴維南等效電壓和電阻:
輸入端的KVL方程爲:
解得:
發射極電流IE爲:
發射結電壓爲:
最後順便再算下VCE:
共集放大電路的飽和條件和前面共射放大電路的飽和條件分析是相似的,當VCE < VCEsat時,晶體管進入飽和區。所以,咱們能夠算出此時的發射極飽和電流IEsat,
當IE>IEsat時,晶體管進入飽和。
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