任务3 三极管课件.ppt

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3.达林顿管(复合管) 达林顿管是指两个或两个以上的三极管按一定方式连接而成的管子,电流放大系数及输入阻抗都比较大。 达林顿管分为普通达林顿管和大功率达林顿管,主要用于音频功率放大、电源稳压、大电流驱动、开关控制等电路。 1.温度升高,三极管的反向电流增大 2.温度升高,三极管的电流放大系数β增大 3.温度升高,相同基极电流IB下,UBE减小,三极管的输入特性具有负的温度特性。温度每升高1℃,UBE大约减小2.2mV。 实际应用中,为保证Q点的稳定,要求电路: I1IBQ 一般对于硅材料的三极管: I1=(5~10)IBQ 阻容耦合多级放大电路具有以下特点: (1)各级放大电路的静态工作点相互独立,互不影响,利于放大器的设计、调试和维修。 (2)低频特性差,不适合放大直流及缓慢变化的信号,只能传递具有一定频率的交流信号。 (3)输出温度漂移比较小。 (4)阻容耦合电路具有体积小、重量轻的优点,分立元件电路中应用较多。但在集成电路中,不易制作大容量的电容,因此阻容耦合放大电路不便于做成集成电路。 直接耦合电路的特点: (1)各级放大电路的静态工作点相互影响,不利于电路的设计、调试和维修。 (2)频率特性好,可以放大直流、交流以及缓慢变化的信号。 (3)输出存在温度漂移。 (4)电路中无大的耦合电容,便于集成化。 变压器具有隔离直流、通交流的特性,因此变压器耦合放大电路具有如下特点: (1)各级的静态工作点相互独立,互不影响,利于放大器的设计、调试和维修。 (2)同阻容耦合一样,变压器耦合低频特性差,不适合放大直流及缓慢变化的信号,只能传递具有一定频率的交流信号。 (3)可以实现电压、电流和阻抗的变换,容易获得较大的输出功率。 (4)输出温度漂移比较小。 (5)变压器耦合电路体积和重量较大,不便于做成集成电路。 射极偏置电路的温度性能较稳定(Re的反馈抑制作用),静态工作点也较稳定,允许BJT的β在一定范围内选择(β增大后,ICQ增不多,rbe增得多,故Au增不多),利于批量生产和调试。 思考 下图偏置电路,热敏电阻Rt具有负温度系数。问能否起到稳定静态工作点的作用? 能 不能 § 3.3 射极输出器(共集) RB +UCC C1 C2 RE RL ui uo 特点:同相放大,放大倍数约为1,输入电阻大, 输出电阻小 RB=570k? RE=5.6k? RL=5.6k? ?=100 UCC=12V 1、 所以 2、输入输出同相,输出电压跟随输入电压,故称电压跟随器。 结论 输出电压与输入电压近似相等,电压未被放大,但是电流放大了,即输出功率被放大了。 射极输出器的输出电阻很小,带负载能力强。 ro 射极输出器的输入电阻很大,从信号源取得的信号大。 3、 4、 讨论 1、将射极输出器放在电路的输入级,可以提高输入电阻。 2、将射极输出器放在电路的输出级,可以降低输出电阻,提高带负载能力。 § 3.4 共基放大电路 共基放大电路在宽频或高频状态下,性能较好。 一、 复合管放大电路 1、复合管的组成及其电流放大系数 组成原则: 各管工作于放大区,且各极电流有合适的通路; 第一只管子的射极(或集电极)接第二只管子的基极。 § 3.5 晶体管放大电路的派生电路 2、复合管共射放大电路 Home 复合管共射放大电路特点: 电压放大倍数基本不变; 电流放大倍数增加,减小了对信号源驱动电流的要求; 输入电阻增加。 3、复合管共集放大电路 复合管共集放大电路特点: 电压跟随特点不变; 电流放大倍数增加; 输入电阻显著增加,输出电阻显著减小。 第一级 第二级 第n-1级 第n级 输入 输出 耦合 耦合方式: (1)直接耦合 (2)阻容耦合 (3)变压器耦合 (4)光电耦合 2.6 多级放大电路 为获得足够大的放大倍数,需将单级放大器串接,组成多级放大器。 阻容耦合两级放大电路 直接耦合两级放大电路 变压器耦合放大电路 判别三极管c、e电极的原理图 基极确定后,比较B与另外两个极间的正向电阻,较大者为发射极E,较小者为集电极C。 (2)判定集电极c和发射极e 四、特殊三极管 1.光电三极管 光电三极管又叫光敏三极管,是一种相当于在三极管的基极和集电极之间接入一只光电二极管的三极管,光电二极管的电流相当于三极管的基极电流。从结构上讲,此类管

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