无论来是PNP还是NPN它们的判断方法都是一样的,但必须是各极都要有外围电路,构成一个完整的电路图才行。这个时候,基极和发射极同相,基极和集电极反相。也就是说,当基极为正,发射极也自为正,集电极就为负。
根据输出信号的极性判断出反馈信号的极性;若反馈信号使基本放大电路的净输入信号增大,则说明引入了正反馈;若反馈信号使基本放大电路的净输入信号减小,则说明引入了负反馈。
运用瞬时极性法判定电路各点电位极性时,一定要非常熟练掌握三极管三种基本联接方式(组态)的判定及相应组态输出信号电压的相位关系。
扩展资料:
用瞬间极性法判断反馈极性要注意运用同点连接判别法。同点连接法,若反馈支路的输出端与放大电路信号的输入端同点相连,且瞬时变化极性相同,则该反馈为正反馈,反之为负反馈。
在具体电路中判断反馈极性 , 一般是利用电路中各点对“地”的交流电位的瞬时极性来判别 , 即假设放大电路中的输入电压处于某一瞬时极性 ( 正半周为正 , 用“ + ”表示 , 负半周为负 , 用“ - ”表示) ,沿放大电路通过反馈网络再回到输入回路。
无论是PNP还是NPN它们的判断方法都是一样的,但必须是各极都要有外围电路,构成一个完整的电路图才行。这个时候,基极和发射极同相,基极和集电极反相。也就是说,当基极为正,发射极也为正,集电极就为负。同理可知,当基极为负,发射极也为负,集电极就为正。这个判断方法是固定的,主要作用是用来判断电路是工作在正反馈,还是负反馈。记得给我加分哦
这种分析错了, 下面给出正确分析方法: 第一步设基极电压增大 电路中用“+”号标在三极管基极上,表示基极电压增大 第二步分析基极电流情况 分析基极信号电压在增大时,引起三极管基极电流是增大还是减小,NPN型三极管是基极电压增大基极电流增大,PNP型三极管是基极电压增大基极电流减小 第三步分析信号传输线路有关点电压相位 沿放大器中信号传输线路,一步一步分析各点信号电压的相位是增大还是减小
对于放大工作的共发射极组态BJT,若电流放大系数为β、输入基极电流为Ib、外接集电极的反向电源电压为Vcc、负载电阻为RL,则输出集电极电流为Ic=βIb(即集电极电流Ic与基极电流Ib成正比),于是输出的集电极电压Vout=Vcc-IcRL=Vcc-βIbRL,可见,输出电压Vout随着基极电流Ib的增大而降低;而基极电流Ib是与输入电压成正比的(即基极电流随着输入电压的提高而增大),所以,当输入电压升高、使得基极电流增大时,输出电压就降低,这就意味着,输出电压与输入电压的变化方向是相反的,即输出与输入信号的相位是相反的。在数字电路中,共发射极组态的BJT也就是反相器。
既然是瞬时 极性,那首先就是要找交流通路。 而无论NPN还是PNP 它们的交流模型完全相同(rbe和受控电流源),电流流向也是任意的。 分析瞬时极性, 把基本放大电路(NPN)的各极极性作为基础,以NPN为例共射,共集,共基 b c e极性: 同异同 ,同异同,异同同。在有pnp管的电路中 画出它的交流等效模型(与电路中形态相同) ,按此形态带入NPN管,再由NPN管判断正负极性。 可作尝试,个人愚见,仅供参考。