0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

为什么共漏级没有密勒效应?

工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-20 17:41 887次阅读

为什么共漏级没有密勒效应?

共漏级(Common Emitter Configuration)和密勒效应(Miller Effect)是两个非常常见的电子电路中的概念,它们都是由美国电学家John M. Miller提出的。但是,它们之间却没有必然联系。共漏级没有密勒效应并不是什么奇怪的现象,这个问题需要从共漏级电路本身和密勒效应两个角度去分析。

首先,我们需要先了解一下共漏级电路的基本原理。共漏级是晶体管的三种基本放大电路,它具有电流放大和电压反相的特点。在共漏级电路中,输入信号通过电容耦合的方式进入晶体管的基极,经过晶体管的放大作用之后被输出到负载电阻中。在这个过程中,负载电阻的一侧通过电容与晶体管的集电极相连,这个电容就是我们常说的旁路电容。旁路电容的作用是将信号进行旁路,降低电路的输入阻抗。

接下来,我们来简要介绍一下密勒效应。密勒效应是指,在电子管、晶体管等电子元器件中,因信号输入和输出之间的电容作用而引起的放大系数下降现象。具体来说,就是当信号输入端与地相连时,输出端的反馈电容会对输入端和输出端之间的电容产生负面影响,从而降低电路的放大系数。

那么,既然以上两个概念已经解释清楚了,为什么共漏级没有密勒效应呢?这是因为共漏级电路的旁路电容不会引起密勒效应。共漏级电路中,输出信号是从旁路电容中通过的。由于集电极并没有像共基级电路中的电容一样,和晶体管的输入电容串联在一起,因此输出信号不会被旁路电容对地形成的反馈电容所影响。因此,密勒效应对共漏级电路的影响非常微弱。

此外,由于共漏级电路的负载电阻处于集电极端,且经过负载电阻的电压变化反向于集电极电压变化,因此对晶体管的电容反馈系数没有影响,进一步减弱了密勒效应的影响。综上所述,虽然共漏级电路中存在旁路电容,但其对电路的放大系数并没有密勒效应产生的影响那么大。

在实际的电子电路设计中,我们需要根据电路所处的实际情况来选择合适的电路结构以及相应的参数设置。如果需要设计一个带有高放大系数的电路,共漏级电路是一个非常好的选择。相反,如果我们需要降低电路的输入阻抗或者避免其他类型的信号干扰,选择其他结构的电路则会更为合适。

在总结中,我们可以看到,共漏级电路和密勒效应是两个不同的概念,共漏级电路不会产生密勒效应。虽然在实际的电路设计中,我们可能在共漏级电路中遇到一些信号过早失真、电路带宽减小等问题,但与密勒效应相关的并不是其中的旁路电容。因此,我们需要对问题进行具体分析,并选择合适的解决方案。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 旁路电容
    +关注

    关注

    7

    文章

    179

    浏览量

    25010
  • 晶体管
    +关注

    关注

    77

    文章

    9871

    浏览量

    139687
  • 负载电阻
    +关注

    关注

    0

    文章

    111

    浏览量

    8025
收藏 人收藏

    相关推荐

    LT8822SSN沟道增强型场效应晶体管规格书

    电子发烧友网站提供《LT8822SSN沟道增强型场效应晶体管规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 16:00 1次下载

    LT8619SSN沟道增强型功率MOSFET规格书

    电子发烧友网站提供《LT8619SSN沟道增强型功率MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 18:22 0次下载

    LT8618FDN沟道增强型场效应管规格书

    电子发烧友网站提供《LT8618FDN沟道增强型场效应管规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 18:04 0次下载

    LT8814EFD具有ESD保护的N沟道增强型场效应晶体管规格书

    电子发烧友网站提供《LT8814EFD具有ESD保护的N沟道增强型场效应晶体管规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 17:26 0次下载

    LTS3002FO-Y双通道N沟道MOSFET规格书

    电子发烧友网站提供《LTS3002FO-Y双通道N沟道MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 11:44 0次下载

    LTS3002FO-X双通道N沟道MOSFET规格书

    电子发烧友网站提供《LTS3002FO-X双通道N沟道MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 11:41 0次下载

    LTS3002FO双通道N沟道MOSFET规格书

    电子发烧友网站提供《LTS3002FO双通道N沟道MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 11:39 0次下载

    LT8810SSYN沟道增强型功率MOSFET规格书

    电子发烧友网站提供《LT8810SSYN沟道增强型功率MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 09:35 0次下载

    谷景科普大功率模电感感的影响

    大功率模电感是一种应用特别普遍的一种电感元件,它对于电路的稳定性有着重要影响。但在大功率模电感的使用中,可能会遇到一些问题,比如:感!所以,大功率模电感在使用中出现
    的头像 发表于 10-15 16:20 349次阅读

    揭秘模电感感对使用有影响吗

    电子发烧友网站提供《揭秘模电感感对使用有影响吗.docx》资料免费下载
    发表于 09-30 14:45 1次下载

    栅放大器的偏置电压怎么取

    栅放大器的偏置电压取值是一个相对复杂的过程,需要考虑多个因素以确保放大器能够稳定且高效地工作。以下是一个大致的步骤和考虑因素: 一、确定工作点电流 分析场效应管特性 :首先,需要了解所
    的头像 发表于 09-27 09:41 814次阅读

    谷景科普插件模电感感问题的解决方法

    谷景科普插件模电感感问题的解决方法 编辑:谷景电子 插件模电感是一种重要的电感元器件,它在实际使用中可能会出现类似感的问题。感的出
    的头像 发表于 08-28 22:01 418次阅读

    浅谈放大器的米勒效应

    放大器的米勒效应(Miller Effect),也称为效应或反馈电容倍增效应,是电子学中的一个重要概念,尤其在模拟电路设计中具有显著影响
    的头像 发表于 08-16 17:05 4147次阅读

    模电感感的可能原因有哪些

    电子发烧友网站提供《模电感感的可能原因有哪些.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 16:59 0次下载

    深度揭秘磁环磁环模电感线圈感的原因

    深度揭秘磁环磁环模电感线圈感的原因 编辑:谷景电子 磁环模电感线圈作为一种应用特别普遍的电感元件,我们在使用中总是会碰到各种各样的问题,比如:感的问题。如果磁环
    的头像 发表于 06-21 09:37 772次阅读