При включении биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером ОЭ входной сигнал подаётся на базу относительно эмиттера, а выходной сигнал снимается с коллектора относительно эмиттера. Данное включение транзистора позволяет получить наибольшее усиление по мощности , потому что усиливается и ток, и напряжение. Биполярные транзисторы, в отличие от полевых транзисторов, приборы управляемые током базы.
Схема с общим эмиттером (каскад с общим эмиттером)
На рис. Ток резистора R1 открывает транзистор Т 1 Когда напряжение на выходе достигает значения 10 В, транзистор Т 2 переходит в открытое состояние потенциал базы достигает 5 В и дальнейшее увеличение выходного напряжения предотвращается за счет отвода избытка тока с базы транзистора Т 1 Источник питания можно сделать регулируемым, если резисторы R 2 и R 3 заменить потенциометром. По сути дела, это пример схемы с отрицательной обратной связью: Т 2 «следит» за состоянием выхода и «предпринимает соответствующие меры», если величина выходного напряжения отличается от нужной. Дифференциальная схема на составных транзисторах Т 1 -Т 2 сравнивает напряжение, формируемое регулируемым делителем эталонного напряжения на резисторах R 4 -R 6 , с напряжением, которое снимается с делителя, образованного термистором и резистором R 2. Если производить сравнение относительно одного и того же источника, то результат не будет зависеть от колебаний напряжения источника; приведенная схема называется мостиком Уитстона.
В настоящее время транзистор является основой схемотехники подавляющего большинства электронных устройств и интегральных микросхем. Транзисторы по структуре, принципу действия и параметрам делятся на два класса — биполярные и полевые униполярные. В биполярном транзисторе используются полупроводники с обоими типами проводимости, он работает за счёт взаимодействия двух близко расположенных на кристалле p-n-переходов и управляется изменением тока через база-эмиттерный переход, при этом вывод эмиттера в схеме «с общим эмиттером» является общим для управляющего и выходного токов. Существуют также схемы «с общим коллектором эмиттерный повторитель » и «с общей базой».
Выходное сопротивление схемы с общим эмиттером | 302 | Транзистор не обеспечивает усиления по току, но имеет усиление по напряжению и по мощности. Входное сопротивление R вх — мало, а выходное сопротивление R вых — большое. |
84 | Схема с общим эмиттером — это усилитель, где эмиттер транзистора используется как для подключения входного сигнала, так и для подключения нагрузки. | |
307 | Любой усилитель, независимо от частоты, содержит от одного до нескольких каскадов усиления. | |
221 | Транзистор — повсеместный и важный компонент в современной микроэлектронике. | |
289 | Транзисторами называют полупроводниковые приборы, которые располагают не менее чем тремя выводами и в определённых обстоятельствах могут усиливать мощность, преобразовывать сигнал, или генерировать колебания. Различных видов транзисторов много — это полевые униполярные и биполярные транзисторы, биполярные транзисторы с изолированным затвором и однопереходные двухбазовые транзисторы, фототранзисторы и другие. | |
285 | В зависимости от того, какой электрод транзистора является общим для входной и выходной цепи, различают схемы включения с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором. В схеме включения с общей базой рис. | |
7 | Хоть какой усилитель, независимо от частоты, содержит от 1-го до нескольких каскадов усиления. | |
314 | Онлайн калькулятор номиналов элементов различных модификаций схем ОЭ, выполненных на биполярных транзисторах. |
В современной электронике все большая роль отводится использованию достижений цифровой и в несколько меньшей мере аналоговой микросхемотехники. Устройства на микросхемах более того, иногда только на микросхемах стали проникать даже в те области, где ранее никому не приходило в голову их использовать из-за явно большей себестоимости по сравнению с простейшими транзисторными цепочками различные датчики, игрушки, бытовые и промышленные индикаторы и сигнализаторы и т. Несмотря на это все еще остаются сферы, где применение дискретных элементов по-прежнему популярно, а иногда и неизбежно. Кроме того, знание способов включения и режимов работы транзисторов, а также методик построения и анализа транзисторных схем является обязательным для любого инженера - электронщика, даже если ему и не приходится в реальной жизни проектировать схемы на дискретных элементах ведь современные микросхемы -- суть транзисторные схемы, помещенные в один общий корпус с внешними выводами.