So analysieren Sie eine BJT-Verstärkerschaltung mit mehreren Verstärkungen

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Ich versuche derzeit, dieses Problem für den Gesamtgewinn zu lösen, obwohl ich mit der DC-Analyse auf Anhieb feststecke. Mir wurde gesagt, dass der Emitterstrom für Q1 und Q2 0,9 mA betragen wird, obwohl ich keine Ahnung habe, warum.

Warum beträgt der Emitterstrom für Q1 und 2 0,9 mA?

Wäre Ic bei Q1 Ic1 = (9,3 - 10) / 22k = 0,872 mA?

Bearbeiten: Ich verstehe den AC-Teil, also kümmere dich nicht darum, brauche nur Hilfe bei DC.

Wie bekommt man AC-Anteil ohne DC?
@MartinPetrei Formulierung, ich meinte, ich verstehe, wie man eine AC-Analyse durchführt, aber ich muss zuerst den DC machen.
Du weißt, dass v B E = 0,7 v Was ist also der aktuelle Spiegelstrom? SUPERHINT: Für diese Antwort benötigen Sie nur die linke Vertikale dieses Schemas.
Außerdem habe ich nach meiner Vorgehensweise 0,4 mA erhalten. Also, entweder ich weiß nicht, wie das geht, oder dein Freund liegt falsch.
Q1 ist eine Diode, angenommen Vbe = 0,7 V: (20 V - 0,7) = 19,4 V / 22 k = 881 uA. Q1 und Q2 bilden einen Spiegel. Unter der Annahme, dass Vin Q2 nicht in die Sättigung zwingt, beträgt Ic(Q2) ebenfalls 881 uA. Berechnen Sie nun die Spannung über dem 10k-Widerstand, -0,7 V ergibt die Spannung über dem Emitterwiderstand von Q4 usw. usw
@FakeMoustache Oh, du hast Recht. Ich habe unten keine -10 V gesehen ... 877 uA.

Antworten (1)

Die 0,9 mA sind wahrscheinlich eine Annäherung (und noch dazu eine grobe) an die 0,877 mA, die Sie erreichen, wenn Sie Vbe = 0,7 V annehmen. Wenn Sie den Kollektorstrom von Q2 kennen, der gleich dem Emitterstrom von Q3 ist, kennen Sie die Gleichstromverstärkung der Transistoren (die hätte geliefert werden sollen, aber Sie könnten auch davon ausgehen, dass Sie mit Transistoren mit ausreichend hoher Gleichstromverstärkung arbeiten dass die Basisströme effektiv Null sind und der Kollektorstrom gleich dem Emitterstrom ist), können Sie den Kollektorstrom von Q3 berechnen. Im Folgenden haben Sie einen bekannten Spannungsabfall über dem 10-K-Widerstand, mit dem Sie die Spannung über dem 10-K-Emitter-Degenerationswiderstand von Q4 berechnen können, um seine Emitter- und Kollektorströme zu bestimmen. Der Prozess für Q5 ist identisch und Sie erreichen eine vollständige DC-Lösung.