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文档简介
1、努力学习,注意身体 艰苦的历程已完成一多半了。,基本器件,第 1 章,基本器件,二极管 三极管 场效应管,一、两种半导体和两种载流子,两种载流 子的运动,电子, 自由电子,空穴, 价电子,两 种 半导体,N 型 (多电子),P 型 (多空穴),二、二极管,1. 特性, 单向导电,正向电阻小(理想为 0),反向电阻大()。,2. 主要参数,正向 最大平均电流 IF,反向 ,最大反向工作电压 U(BR)(超过则击穿),反向饱和电流 IR (IS)(受温度影响),IS,3. 二极管的等效模型,理想模型 (大信号状态采用),正偏导通 电压降为零 相当于理想开关闭合,反偏截止 电流为零 相当于理想开关断
2、开,恒压降模型,UD(on),正偏电压 UD(on) 时导通 等效为恒压源UD(on),否则截止,相当于二极管支路断开,UD(on) = (0.6 0.8) V,估算时取 0.7 V,硅管:,锗管:,(0.1 0.3) V,0.2 V,折线近似模型,相当于有内阻的恒压源 UD(on),4. 二极管的分析方法,图解法,微变等效电路法,5. 特殊二极管,工作条件,主要用途,稳压二极管,反 偏,稳 压,发光二极管,正 偏,发 光,光敏二极管,反 偏,光电转换,判断电路中二极管工作状态的方法,1. 断开二极管,分析电路断开点的开路电压。如果该电压能使二极管正偏,且大于二极管的死区电压,二极管导通;否则
3、二极管截止。,2. 如果电路中有两个二极管,利用方法1分别判断各个二极管两端的开路电压,开路电压高的二极管优先导通;当此二极管导通后,再根据电路的约束条件,判断另一个二极管的工作状态。,二极管导通的判定,对于图 a,经判断知,D1、D2两端的开路电压分别为:,D2反偏电压为5 V,D1导通,AB = 0 V,D2截止,10 V,5 V,二极管导通的判定,对于图 b,经判断知,D1、D2两端的开路电压分别为,即 D1上的反偏电压为15 V,D2优先导通,AB = 15 V,D1截止,10 V,25 V,D2导通后,二极管导通的判定,如图,已知ui10sint(v),试画出ui与uo的波形。设二极
4、管正向导通电压可忽略不计。,uO,10,ui (V),t,二极管导通的判定,例:如图,E6V,二极管正向压降忽略不计,画出 uo波形。,E,V1,ui,uO,10,ui (V),t,6,E,V2,R,6,ui E,V1导通,V2截止 u0=E=6V Eui E ,V1、V2截止, u0=ui,解:,ui E, V2导通,V1截止 u0=E=6V,6,二极管导通的判定,例:如图,已知UZ=10V,负载电压UL( ) () 5 ()10 ()15 ()20,A,稳压二极管,例:已知ui = 6sint,UZ =3V,画输出波形。,3,3,稳压二极管,三极管,一、两种半导体放大器件,双极型半导体三极
5、管(晶体三极管 BJT),单极型半导体三极管(场效应管 FET),两种载流子导电,多数载流子导电,晶体三极管,1. 形式与结构,NPN,PNP,三区、三极、两结,2. 特点,基极电流控制集电极电流并实现放大,放大 条件,内因:发射区载流子浓度高、基区薄、集电区面积大,外因:发射结正偏、集电结反偏,3. 电流关系,IE = IC + IB,IC = IB + ICEO,IE = (1 + ) IB + ICEO,IE = IC + IB,IC = IB,IE = (1 + ) IB,三极管与二极管不同之处,三极管具有电流放大作用。 放大有两层含义: 一:放大的对象是变化量,而不一个恒定量; 二:
6、是放大作用实质上是一种控制作用,即用弱小的基极电流IB控制较大的集电极电流IC的大小。 因此,三极管也可以理解为受控电流源。,三极管与二极管不同之处,4. 特性,死区电压(Uth):,0.5 V (硅管),0.1 V (锗管),工作电压(UBE(on) ) :,0.6 0.8 V 取 0.7 V (硅管),0.2 0.3 V 取 0.3 V (锗管),放大区,饱 和 区,截止区,放大区特点:,1)iB 决定 iC,2)曲线水平表示恒流,3)曲线间隔表示受控,5. 参数,特性参数,电流放大倍数, = /(1 ), = /(1 + ),极间反向电流,ICBO,ICEO,极限参数,ICM,PCM,U
7、(BR)CEO,ICM,U(BR)CEO,PCM,安 全 工 作 区,= (1 + ) ICBO,(1)根据管脚电位,判别管脚的极性。 三个电极的电位从低到高依次排序;,中间电位对应的管脚是基极B;,与中间电位相差约一个导通电压,的管脚是发射极E,(2)根据基极B与发射极E的电位差,判断三极管的材料。,(3)根据各极电位,判断三极管的类型。,三极管管脚、材料、类型的判断方法,例:由三极管各管脚电位判定三极管属性 (1) A: 1V B:0. 3V C: 3V (2 )A: 0. 2V B: 0V C: 3V,UBE 0. 2V(锗管) UBE 0. 7V(硅管),解:,(1) 硅管 、NPN管
8、 A:基极 ;B: 发射极; C: 集电极 (2) 锗管 、 PNP管 A: 基极; B: 发射极 ; C: 集电极,步骤:1. 区分硅管、锗管,并确定C极(以 相近两个电极的电压差为据, UBE硅0.7 UBE锗0.3 ) 2. 区分NPN、PNP管 (NPN:UC最高 , PNP: UC最低 ) 3. 区分三极 ( NPN: UC UB UE PNP: UC UB UE),场效应管,1. 分类,按导电 沟道分,N 沟道,P 沟道,按结构分,绝缘栅型 (MOS),结型,按特性分,增强型,耗尽型,uGS = 0 时, iD = 0,uGS = 0 时, iD 0,增强型,耗尽型,(耗尽型),2
9、. 特点,栅源电压改变沟道宽度从而控制漏极电流,输入电阻高,工艺简单,易集成,由于 FET 无栅极电流,故采用转移特性和输出特性描述,不同类型 FET 转移特性比较,3. 特性,结型,N 沟道,增强型,耗尽型,MOS 管,(耗尽型),IDSS,开启电压 UGS(th),夹断电压UGS(off),IDO 是 uGS = 2UGS(th) 时的 iD 值,例题: 例: (南京航空航天大学2000年研究生入学 试题)场效应管是( )控制元件,而双极 性三极管是( )控制元件。 答案:(电压),(电流)。 例: (北京交通大学1997年研究生入学试题) 在放大电路中,场效应管工作在( )区。 答案:(
10、饱和区或恒流区)。,例: 一个场效应管的输 出特性如图所示,试分 析: (1)它是属于何种类型的 场效应管; (2)它的开启电压VT ( 或 夹断电压VP )大约是多 少? (3)它的饱和漏极电流DSS是多少?,N沟道耗尽型场效应管,VP= -3V,DSS6mA。,场效应管判定,基本放大电路,一、晶体管电路的基本问题和分析方法,三种工作状态,放大,I C = IB,发射结正偏 集电结反偏,饱和,I C IB,两个结正偏,ICS = IBS 集电结零偏,临界,截止,IB 0, IC = 0,两个结反偏,判断导通还是截止:,UBE U(th) 则导通,以 NPN为 例:,UBE U(th) 则截止
11、,判断饱和还是放大:,1. 电位判别法,NPN 管,UC UB UE,放大,UE UC UB,饱和,PNP 管,UC UB UE,放大,UE UC U B,饱和,两个基本问题,静态 (Q ) ,动态 (Au) ,解决不失真的问题,“Q”偏高引起饱和失真,“Q”偏低引起截止失真,解决能放大的问题,两种分析方法,1. 计算法,1) 直流通路求“Q ”,(从发射结导通电压UBE(on)出发),2) 交流通路分析性能,交流通路画法 :,VCC 接地, 耦合电容短路,小信号 电路模型,两种典型电路结构,偏置式,分压式,求静态工作点;,求性能指标;,1、试分析下图所示各电路是否能够放大正弦交流信号,简述理
12、由。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。,例题,例:,已知:Rb1=40K , Rb2=20K , Rc=2.5K, Re=2K , Vcc=12V , UBE=0.7V , =40, RL=5K。试计算Q、Au、Ri、Ro。,解:,解题步骤,UB, UE,IEQ,ICQ ,IBQ,UCEQ,= 4V,UE = UBUBE = 40.7 = 3.3V,= 1.65mA,ICQ IEQ = 1.65mA,= 41A,UCEQ, VccICQ( Rc+RE ),= 121.65(2+2.5),= 4.575 V,=0.946K,差分电路,1. 主要特点:放大差模信号,抑制共模信号(克服零点漂移)
13、,2. 四种输入、输出方式比较:,很小,(1)直接耦合放大电路存在零点漂移的原因是 。 A.电阻阻值有误差 B.晶体管参数的分散性 C.晶体管参数受温度影响 D.电源电压不稳定 (2)集成放大电路采用直接耦合方式的原因 。 A.便于设计 B.放大交流信号 C.不易制作大容量电容 (3)集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以 。 A减小温漂 B. 增大放大倍数 C. 提高输入电阻,例题,反馈放大电路,第 4 章,反馈的判断方法,1. 有无反馈,2. 正反馈和负反馈,主要看信号有无反向传输通路。,采用瞬时极性法,看反馈是增强还是削弱净输入信号。,对于串联负反馈,反馈信号与输入信号极性相同; 对
14、于并联负反馈,反馈信号与输入信号极性相反。,3. 四种反馈组态,电压和电流反馈:,规则:RL 短路,反馈消失则为电压反馈, 反馈存在为电流反馈。,规律:电压反馈取自输出端或输出分压端; 电流反馈取自非输出端。,串联和并联反馈:,规则:,串联负反馈:uid = ui uf,并联负反馈:iid = ii if,规律:反馈信号与输入信号在不同节点为串联反馈; 反馈信号与输入信号在同一个节点为并联反馈。,1、已知交流负反馈有四种组态: A电压串联负反馈 B电压并联负反馈 C电流串联负反馈 D电流并联负反馈 选择合适的答案填入下列空格内,只填入A、B、C或D。 (1)欲得到电流电压转换电路,应在放大电路
15、中引入 ; (2)欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号,应在放大电路中引入 ; (3)欲减小电路从信号源索取的电流,增大带负载能力,应在放大电路中引入 ; (4)欲从信号源获得更大的电流,并稳定输出电流,应在放大电路中引入 。 解:(1)B (2)C (3)A (4)D,例题,电压串联 交、直流负反馈,电流串联 直流负反馈,正反馈,例题,A2 : 本级交、直流 电压串联负反馈,R2 :级间正反馈,R3 :电压并联交直流负反馈,R7 :电压串联交直流负反馈,R4 :级间电压并联交流负反馈,R2 :,电压串联 交流负反馈,例题,电压串联负反馈,电流并联负反馈,电流串联负反馈,电流并联负反馈,电压
16、并联负反馈,电压并联负反馈,例题,并联负反馈使输入电阻减小,二、负反馈对放大电路性能的影响,1. 提高增益的稳定性,2. 减少失真和扩展通频带,3. 对输入电阻和输出电阻的影响,串联负反馈使输入电阻增大,电压反馈使输出电阻减小(稳定了输出电压),电流反馈使输出电阻增大(稳定了输出电流),例: (南京航空航天大学2000年研究生入学试 题)电流串联负反馈放大器是一种输出端取样量 为,输入端比较量为的负反馈放大器, 它使输入电阻,输出电阻。 解:输出端取样量为电流; 输入端比较量为电压; 它使输入电阻增加; 输出电阻增加。,例题,例: (北京理工大学2000年研究生入学试题) 如图所示电路,已知A
17、为理想运放, 试回答: (1)该电路的反馈组态; (2)电路能稳定; (3)电压放大倍数,(4)输出电阻Rof ;,例题,例: (东南大学1999年研究生入学试题)如图所示,试说: (1)F点分别接在 H、J、K三点时,各形成何种种反馈;如果是负反馈,则对电路的输入阻抗、输出阻抗、放大倍数又有何种影响; (2)求出F点接在 J点时的电压放大倍数的表达式。,J,解:(1)F点接在H点时,形成电压并联正反 馈;F点接在J点时,形成电压串联负反馈使 输入阻抗增大,输出阻抗减小,闭环电压增 益稳定;F点接在 K 点时,形成电压并联负 反馈使输入阻抗减小,输出阻抗减小,第二 级增益稳定。,(2)F点接在
18、J点时是电压串联负反馈,若放大 电路满足深度负反馈条件,则有:,三、负反馈放大电路的方框图和基本关系, 负反馈方程,四、深度负反馈的特点, 深度负反馈,串联负反馈:,虚短,并联负反馈:,虚断,五、深度负反馈放大电路电压放大倍数的计算举例,电压串联负反馈,电压并联负反馈,例 1,例 2,六、基本运算电路,1. 运算电路的两种基本形式,同相输入,反相输入,2. 运算电路的分析方法,1) 运用“虚短”和“虚断”的概念分析电路中各电量间关系。运放在线性工作时,“虚短”和“虚断”总是同时存在。 虚地只存在于同相输入端接地的电路中。,2) 运用叠加定理解决多个输入端的问题。,例 1,法 1:,法 2:,例
19、 2,理想运放,写出 uO = f(uI) 的关系式。,解,【解】,uo2 = uo2uo1,(东南大学2000年研究生入学试题)如图所示为两级比例运算放大电路,求 uo与 ui 的关系。,上一题,下一题,返 回练习题集,信号产生电路,第 7 章,一、信号产生电路的分类:,正弦波振荡,非正弦波振荡:,RC 振荡器 (低频),LC 振荡器 (高频),石英晶体振荡器(振荡频率精确),方波、,三角波、,锯齿波等。,二、正弦波振荡条件、电路结构和选频电路,1. 振荡条件, 振幅平衡条件, 相位平衡条件,n = 0, 1, 2, ,判断电路是否起振采用瞬时极性法,即断开反馈网络,加一信号,如果信号极性逐级变化后,返回后与原信号同极性,则满足相位平衡条件。,例题,电路如图所示,试用相位平衡条件判断哪个电路可能振荡,哪
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