Berechnen Sie die Thevenin-Spannung in einer gemeinsamen Emitterschaltung

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Ich bin verwirrt, wie ich mit dem oben genannten Problem fortfahren soll. Ich habe viele Probleme mit der Venin-Spannung gelöst, aber noch nie mit BJT konfrontiert. Bitte helfen Sie mir bei diesem Problem.

EDIT: Ich habe 2 Ansätze in meinem Kopf.

1. Ansatz ist kurz ckt a und b und bekommt Isc. Berechnen Sie Voc für den Fall eines offenen Stromkreises und dividieren Sie Voc durch Isc, um Rth zu erhalten.

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Der 2. Ansatz besteht darin, mithilfe der DC-Analyse erneut zu berechnen. Zeichnen Sie dann ein Kleinsignalmodell, das DC kurzschließt, und verwenden Sie diese Schaltung, um Rth zu erhalten.

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Geben Sie hier die Bildbeschreibung einBeide Ansätze sehen vollkommen in Ordnung aus. Welche ist richtig und warum?

Es ist meiner Meinung nach nicht ganz fair, ein nichtlineares Gerät in ein Thevenin-äquivalentes Problem zu werfen. Sie können jedoch ein Thevenin-Äquivalent finden, indem Sie die Leerlaufspannung und den Kurzschlussstrom auswerten. Können Sie den Strom berechnen, wenn Sie die ab-Anschlüsse kurzschließen? Und die Spannung bei offenem AB?
Verwenden Sie Vbe für einen Teil und Beta für den anderen Teil.
@JohnD Ich stimme dir zu. Da das eine auf das andere wirkt, ist dies eine eher seltsame Zuordnung.
Bitte Freunde werfen Sie einen Blick auf mein bearbeitetes Problem.
Ich würde sagen, sie haben beide Recht... und beide Unrecht. Weil Sie Näherungen verwenden, die das Ergebnis mit zwei Dezimalstellen falsch machen, aber dennoch vernünftige Näherungen sind. Tatsächlich könnte man einfach in den Emitter "schauen" und feststellen, dass der Widerstand in der Basisschaltung um Beta oder so "verstärkt" ist (noch gröbere Annäherung). - In einem Fall nähern Sie sich Vbe mit 0,7 V an; in der anderen verwenden Sie eine Näherungsformel, um re zu berechnen ...

Antworten (1)

Es ist +25 Jahre her, aber ich werde es versuchen ...

R T H = v Ö C ICH S C


Berechnung ICH S C :

ICH B = 10.7 v 0,7 v 10 k Ω = 1 M A

ICH C = ICH B β = 1 M A 100 = 100 M A

ICH S C = ICH B + ICH C = 1 M A + 100 M A = 101 M A


Berechnung v Ö C :

10.7 + 10000 ICH B + 0,7 + 1000 ( β + 1 ) ICH B = 0

10000 ICH B + 1000 101 ICH B = 10

ICH B = 1 11100 A

ICH e = ( β + 1 ) ICH B = 101 11100 A

v Ö C = ICH e 1 k Ω = 101 1000 11100 v = 1010 111 v


R T H = v Ö C ICH S C = 1010 111 v 101 M A = 90.09 Ω


PS: Hier ist es 5:49 Uhr, Zeit zum Schlafen.