分压式电流负反馈电路中Ib会减小吗?

在电流负反馈电路中.当温度升高时穿透电流Iceo增大>集电极电压Uc降低>发射极电压Ue升高>Ibe降低>Ib下降>Ic降低
试问Ibe降低是因为发射极电位升高,基极和发射极的电位差降了.但是Ib为什么会降呢?因为Ub的电压只和上下偏置电阻有关,而ib也只与Ub和上下偏置电阻有关.难道只是因为三极管内阻的关系使Ib下降.
电流负反馈电路中因为温度升高最后反馈过来的信号使原有信号降低称为负反馈;如果温度降低使之前的信号都相反了(ib和Ic增高)也还是属于负馈电路吗?
谢谢你们的回答

你说:“试问Ibe降低是因为发射极电位升高,基极和发射极的电位差降了.但是Ib为什么会降呢?因为Ub的电压只和上下偏置电阻有关,而ib也只与Ub和上下偏置电阻有关.”,你已经知道原因了,但转眼又把已知原因抛开而言它!?Ub是电位,电路需要电位差才产生电流Ib,所以,考虑发射极电位就是Ube(NPN )了。
你说:“电流负反馈电路中因为温度升高最后反馈过来的信号使原有信号降低称为负反馈;如果温度降低使之前的信号都相反了(ib和Ic增高)也还是属于负馈电路吗?”你已经知道什么叫做“负反馈”了,为什么反过来变成“正反馈”又会产生疑惑了呢?“信号都相反了”这句话孤立地看没有问题,在事实上在你描述的情形中是不会发生的,所以,“正反馈”只能是假如!
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第1个回答  2013-09-27
你忽略了三极管输入特性曲线,UBE不变只是在静态分析中使用的,但在动态分析中,UBE是可变的,具体你参考一下三极管输入特性曲线,当UBE下降时,IB也跟着下降。
你是在分析发射极电阻RE的作用吧。这一段里面:
温度上升后,输出特性曲线上移(实质上是温度上升导致贝塔增大)导致IC增大,进而导致IE增大,E点电压上升。而B点静态电压是由电源分压获得的,所以B电压不变,因此UBE下降,UBE下降后根据输入特性曲线,IB减少,因此IC减少。