С использованием эмиттерной цепи стабилизации рабочей точки построим транзисторный усилительный каскад по схеме с общей базой (рис. 8.1). Входной сигнал подается через разделительный конденсатор С 1 в цепь эмиттера транзистора. База по переменной составляющей заземлена с помощью блокировочного конденсатора С Б. Выходной сигнал снимается с коллектора. Положительное приращение входного напряжения вызывает уменьшение тока эмиттера транзистора и уменьшение падения напряжения на коллекторном сопротивлении, то есть рост напряжения на выходе. Следовательно, каскад с ОБ не инвертирует фазу сигнала при усилении.
Выбор рабочей точки и расчет резисторов можно выполнить по методике, изложенной для схемы рис. 6.1.
Приближенная эквивалентная схема для анализа каскада в области средних частот приведена на рис. 8.2 (закорачиваем все конденсаторы и источник питания Е, так как их сопротивление в рабочем диапазоне частот близко к нулю). Для физической эквивалентной схемы предполагается, что
. Это допустимо при условии: 
Входное сопротивление транзистора определяется соотношением
.
Входное сопротивление каскада

Оно значительно меньше (десятки ом), чем в схеме с ОЭ.
Каскад не усиливает сигнал по току

Коэффициент усиления по напряжению
Он такого же порядка как в схеме с ОЭ (десятки ÷ сотни).
Выходное сопротивление каскада
, т.к. выходное сопротивление транзистора по схеме с ОБ равно
.
Эквивалентная постоянная времени каскада в области верхних частот может быть определена по выражению
Она значительно меньше, чем в схеме с ОЭ. Поэтому каскад с ОБ относится к широкополосным усилительным каскадам.