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文档简介
1、111.09.2022PNP 型ECBECB1双极结型三极管 (BJT)称为晶体管又称半导体三极管主要类型NPN型和PNP型,硅管和锗管 第二章 半导体三极管及放大电路基础NPN 型211.09.2022内部条件发射区掺杂浓度高基区薄且掺杂浓度低集电结面积大外部条件发射结正偏集电结反偏 BCEIII+=三极管放大的条件电流分配关系(NPN型管子为例) IB = IBNICBO ; IC=ICN+ICBO ;BC IIb=BE )1(IIb+=311.09.2022O导通电压UBE(on)硅管: (0.6 0.8) V,取 0.7 V锗管: (0.2 0.3) V,取 0.2 ViC / mAu
2、CE/V50 A40 A30 A20 A10 AIB = 0O 2 4 6 8 4321晶体三极管的特性曲线411.09.2022主要参数 1电流放大系数 2极间反向饱和电流: ICBO ; ICEO 3极限参数 ICM 集电极最大允许电流,超过时 值 明显降低。 PCM 集电极最大允许功率损耗 级间击穿电压:U(BR)CBO U(BR)CEOU(BR)EBObbDD=BiiCBCCBOBCBOCBNCNIIIIIIII+-=b511.09.2022 U(BR)CBO 测试电路 U(BR)CEO测试电路611.09.2022例3:有两只晶体管,一只的200,ICBO200A;另一只的100,I
3、CBO10A,其它参数大致相同。你认为应选用哪只管子?为什么? 解:选用100、ICBO10A的管子,因其适中、ICEO较小,因而温度稳定性较另一只管子好。注意: ICEO=(1+ ) ICBO, 而,ICBO都随温度变化。711.09.20222放大电路分析基本问题 (1) 放大能力问题,需有Au。 (2) 失真问题,设置Q点。 无论Q还是Au,都与电路参数有直接关系。基本思想 非线性电路经适当近似后可按线性电路处理,利用叠加定理,分别分析电路中的交、直流成分。 直流通路(ui=0)分析静态; 交流通路(ui0)分析动态,只考虑变化的电压和电流。811.09.2022画直流、交流通路原则 直
4、流通路画法: (1)电容视为开路、电感线圈视为短路; (2)信号源视为短路,保留其内阻。 交流通路画法 (1) 固定不变的电压源都视为短路; (2)电容对交流信号视为短路; (3)固定不变的电流源都视为开路。911.09.2022 (a) 基本放大电路(b) 自流通路(c) 交流通路1011.09.2022基本分析方法 1图解法 在输入、输出特性图上画交、直流负载线,求静态工作点“Q”,分析动态问题和波形失真等。 2解析法 根据发射结导通压降估算“Q”。 用小信号等效电路法分析计算电路动态参数。1111.09.2022直流负载线电路中参数对工作点有什么影响?1211.09.2022三极管的微变
5、等效电路ic=ib1311.09.2022画放大电路微变等效电路的方法和步骤:(1)画出放大电路的交流通路。(2)用三极管的微变等效电路代替交流通路中的三极管。画出基本共射放大电路的微变等效电路, 如图下图所示。1411.09.2022 3工作点稳定 Q点稳定的目的,也是为得到稳定的Q和Au。 温度对晶体管参数的影响 (1)温度每升高10oC,反向饱和电流ICBO将增加1倍; (2)温度每升高1oC,电流放大系数将增加1%; (3)温度每升高1oC,电压UBE约降低2mV。 总之,温度上升,静态工作点会升高,反之温度降低,会引起工作点下降。1511.09.2022解决方法 (1)工作环境采用恒
6、温,这种方法显然不可行。 (2)从放大电路本身考虑,使放大电路本身具有稳定工作点的功能。因此引入分压偏置放大电路等。1611.09.2022共集电极放大电路(射极输出器)三级管放大电路的三种基本组态 共射组态;共基组态 ;共集电极组态 共射组态时分析最多的一种形式;此外,重点讨论了一个共集电极组态电路-射极输出器。1711.09.2022(1) 频率响应的一般概念放大倍数是频率的函数 典型的单管共射放大电路 的幅频特性和相频特性频率失真:包括幅频失真和相频失真4 放大电路的频率响应1811.09.2022共射截止频率f:是| |下降至 对应的频率。特征频率fT: | |=1时所对应的频率。共基
7、截止频率f: (3) 分析方法在混合参数等效电路下分析低频段考虑电路中的耦合、旁路电容影响;高频段考虑晶体管结电容影响。以单管基本电路为例(2) 三极管的频率参数1911.09.2022低频段等效电路高频段等效电路2011.09.2022(2)低频段考虑电容C1的容抗1/jC1,可得电压放大倍数表达式 (1)中频段式中令称为放大电路的下限频率。2111.09.2022利用戴维南定理将输入回路简化 单向化后的等效电路 图中(3)高频段低频段放大倍数为2211.09.2022(4)完整特性 将中频、低频和高频的放大倍数综合起来,可得共射放大电路在全频率范围内放大倍数的表达式为 同时,将三段频率特性综合起来,即得全频段频率特性,如下图所示。 高频段电压放大倍数 (上限频率) (高频特性) 2311.09.2022问题:如果
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