三极管基本应用及其分析方法-1.ppt

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2.2 三极管基本应用及其分析方法 概述 2.2.1 三极管直流电路的分析 例题: P81 2.4(a)、(b) 作业: P81 2.4(b)(c)(e) 作业: P81 2.6 2.2.2 三极管放大电路及其分析方法 一、图解分析法 讨论:CE放大电路工作波形有何特点? 讨论:为实现不失真放大,应注意什么? * 例 作业: P82 2.9 1. 三极管的小信号模型(又称H 参数简化小信号模型) 讨论 例2.2.3 作业: P82 2.7 2.8 2.2.3 三极管开关电路 例2.2.4 三极管电路分析综合练习1 三极管电路分析综合练习2 作业:P82 2.10 (2) 单管共射放大电路中的两条通路分析 1. 直流通路分析(ui=0) 交流输入信号 ui = 0 ;只有直流信号的作用; 画直流通路的方法:电容开路;电感短路。(为什么?) T UCC RB RC C1 C2 + + ui + – uo + – T UCC RB RC 断开 断开 计算静态工作点 T VCC RB RC UBEQ + – UCEQ + – IBQ ICQ 当UBEQ UCC 时, 由KVL: VCC = IBQ RB+ UBEQ 根据电流放大作用: 由KVL: VCC = ICQ RC+ UCEQ UCEQ = VCC – ICQ RC 工程中,常将RB设置成可调电阻,方便调试静态值。 交流通路 T RB ui + – uo + – RC RL 2. 交流通路分析 交流通路:交流信号通过的电路; 画交流通路的方法: 直流电压源、耦合电容视为短路;(为什么?) 注意:输出端有负载! 短路 短路 对地短路 共射放大电路的交流通路 b c e RB ui + – uo + – RC RL ii ib ic T RB ui + – uo + – RC RL 交流通路 ib T VCC RB RC C1 C2 + + vi + – uo + – ic (2) 共射极放大电路的微变等效电路 rbe βib 微变等效电路 例 共射极单管放大电路如图所示。设UBEQ=0.7V, β=100, 试用微变等效电路法估算: (1) 静态的IBQ,ICQ和UCEQ; ib T1 VCC +12V RB 300K C1 C2 + + vi + – uo + – ic RC 2K RL 2K 共射极放大电路 T1 RB 300K RC 2K 直流通路 VCC +12V 解:(1) 静态分析 UCEQ = VCC – ICQ RC =4.46V 动态输入电阻rbe为: T1 RB 300K RC 2K 直流通路 VCC +12V + – uo + – ib ic RB 300K RC 2K RL 2K 微变等效电路 ii ui (2) 动态分析 T1 vi + – uo + – 交流通路 ib ic RB 300K RC 2K RL 2K rbe βib 解: 图示硅三极管放大电路中,RS为信号源内阻,RL为外接负载电阻,C1、C2为隔直耦合电容,β=100,us=10sin? t(mV),试求 iB、uBE、iC、uCE 。 (1)画直流通路,估算Q点 UBEQ ?0.7V 例2.2.3 解续: 交流通路 (2)画交流通路和小信号等效电路 交流电流流通路径 例2.2.3 解续: 小信号等效电路 交流通路 (2)画交流通路和小信号模型等效电路 (3)求 rbe 例2.2.3 解续: (4)求动态量 ube、ib、ic、uce (5)求总量 uBE、iB、iC、uCE 例2.2.3 解续: 饱和时C、E间等效为开关闭合, 截止时C、E间等效为开关断开 三极管开关电路中输入信号的幅度应足够大,以保证三极管可靠地工作于饱和或截止状态。 可靠关断条件:发射结反偏或零偏 可靠闭合条件: iB IBS 或者:对NPN硅管满足 UCE?0.3V ICS ICS 称集电极饱和电流 IBS 称基极临界饱和电流 UCES称饱和压降 UCES 三极管的开、关条件是什么? ICS由外电路确定。例如: 三极管开关电路分析举例 例2.2.4 图(a)所示硅三极管电路中,β=50 ,输入电压为一方波,如图(b)所示,试画出输出电压波形。 例2.2.4 解: uI = 0 时,三极管发射结零偏截止,

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