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铁道信号自动控制专业教学资源库电子技术基础四川铁道职业学院模块二:三极管及放大电路三极管(二)共射放大电路是三种组态放大电路中应用最广的一种,下面以共射放大电路为例,介绍一下三极管输出特性。
NPN型三极管共发射极电路伏安特性曲线测试图2.1.2三极管(二)一、三极管的输出特性输出特性曲线指当基极电流iB为常数时,集电极电流iC与集电极和发射极间电压uCE之间的关系,即(1)截止区—iB=0曲线以下的区域。特点:iC=ICEO≈
0,两结均反偏,三极管各电极电流均约等于0,故可以等效为断开的开关;放大区截止区ICEO饱和区uCE
/ViC
/mA100µA80µA60µA40µA20µAIB=0O246810252015105(2)放大区—在iB=0的特性曲线上方,近似平行于横轴的曲线族部分。特点:iC基本不随uCE变化,仅受iB控制iC=βiB,发射结正偏、集电结反偏,相当于受控电流源。
(3)饱和区—输出特性曲线近似直线上升部分。特点:三极管饱和时管压降uCE很小,叫做饱和压降uCES,两结均正偏,相当于闭合的开关。uces二、三极管的三种工作状态及判断三极管可以等效为断开的开关。电路中处于截止状态的三极管:uCE≈UCC。
三极管工作于截止区及等效电路图特点:iC=ICEO≈0,
iB、iE电流均很小,约等于0。1.截止区条件:发射结反偏或零偏,集电结反偏。2.放大区β特点:iC基本不随uCE变化,仅受iB控制,iC=βiB、ΔiC=Δβib,具有电流放大作用。工作于此区的三极管相当于一个受控的电流源。三极管工作于放大区及等效电路图条件:发射结正偏、集电结反偏。3.饱和区饱和时的uCE叫做饱和管压降uCES(硅管约0.3v,锗管约0.1v),ic随uCE增大而增大,不受iB控制,无电流放大作用,相当于闭合的开关。
特点:三极管饱和时管压降uCE很小。三极管工作于饱和区及等效电路图条件:两个PN结均正偏4.三极管工作状态判断
(2)找到发射结和集电结(3)判断发射结和集电结的偏置
状态(4)判断工作状态发射结10V
0.7V
0VN
C
Pb
eN集电结发射结
1.0V
3V
3.7V
PCNb
Pe
集电结
(a)
(b)(a)发射结正偏,集电结反偏-放大状态(b)发射结正偏,集电结反偏-放大状态
(1)找出管脚、管型(NPN或PNP)三、
三极管的主要参数1.电流放大系数
以三极管接成的共射极电路为基础进行介绍:(1)交流电流放大系数(2)直流电流放大系数
在输出特性线性良好的情况下,β、
数值的差别很小,一般不作严格区分;太小放大能力弱,太大工作稳定性差。
常用小功率三极管的β约为20~150左右。2.极间反向电流(1)集、基间反向饱和电流:(2)集、射间反向饱和电流(穿透电流):测试电路测试电路极间反向电流受温度影响大,是引起管子温度不稳定性的主要原因。
(1)集电极最大电流ICM:当ic>ICM时,β会显著降低,甚至烧毁。(2)最大集电极耗散功率PCM:
PCM=iCuCE(3)反向击穿电压U(BR)CEO:
基极开路时集电极和发射极间的击穿电压。3.特征频率fT4.极限参数:ICM、PCM、U(BR)CEO三极管输出特性曲线中的极限参数图示(1)集电极最大电流
ICM:
当ic>ICM时,β会显著降低,甚至烧毁。(2)最大集电极耗散功率PCM:
PCM=iCuCE(3)反向击穿电压U(BR)CEO:
基极开路时集电极和发射极间的击穿电压。四、温度对三极管主要参数的影响1.温度电流放大系数β的影响三极管的β随温度的升高将增大,温度每上升l℃,β值约增大0.5~1%。其结果是在相同的IB情况下,集电极电流IC随温度上升而增大。ICEO是由少数载流子漂移运动形成的,它与环境温度关系很大,ICEO随温度上升会急剧增加。一般来说,温度上升10℃,ICEO将增加一倍。由于常温下,硅管的ICEO较锗管小,故温度对硅管ICEO的影响不如锗管明显。2.对反向饱和电流ICEO的影响温度对发射结电压ube的影响和二极管的正向特性一样,温度上升1℃,ube将下降2~2.5mv。综上所述,温度三极管主要参数的影响,主要表现在对三极管β值、ICEO值和
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