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第1讲 三极管及其特性 孙淑艳sshyan@163.com 主要内容 13.三极管的等效模型 3. 电流分配关系 4. 电流控制作用 2. 外部工作条件 1. 三极管的种类和电路符号 5. 主要参数 6. 在电路中的三种接法 7. 三极管的特性曲线 8. BJT的三个工作区域 9. BJT安全放大工作区域 10. 环境温度的变化对三极管参数的影响 11.三极管的开关特性 12.三极管的放大特性 3. 电流分配关系 IE = IC+IB 4. 电流控制作用 + UBE ? IC IE IB C T E B ? ? ? ? + UCE ? + UBE ? IB IE IC C T E B ? ? ? ? + UCE ? 2. 外部工作条件:发射结正偏,集电结反偏。 1. 三极管的种类和电路符号 5. 主要参数: ICBO , ICEO , ? , fT , PCM , ICM , U(BR)CEO 共集电极接法:集电极作为公共电极,用CC表示。 共基极接法:基极作为公共电极,用CB表示。 共发射极接法:发射极作为公共电极,用CE表示。 输入回路 输入回路 输入回路 输出回路 输出回路 输出回路 6. 在电路中的三种接法 iB=f(uBE)?uCE=const (1)输入特性曲线 ①死区 ②非线性区 ③线性区 iC=f(uCE)?iB=const (2)输出特性曲线 7. 三极管的特性曲线 8.BJT的三个工作区域 饱和区特点:发射结和集电结都正偏。 iC不随iB的增加而线性 增加,即 。 ,此时 特性曲线 UCES 临界状态(临界饱和或临界放大),此时管子既有饱和状态时的特征UCES(硅管=0.3V,锗管=0.1V),又有放大状态时的特征iC=βiB。临界饱和状态下三极管集电极流过的最大电流称为集电极临界饱和电流iCS,进而求出的基极电流称为基极临界饱和电流iBS。 截止区特点:发射结电压小于开启电压且集电结反偏。 iB=0, iC ≤ ICEO ,近似计算时 iC ≈0,UCE=VCC 。 当工作点进入截止区时,将产生截止失真。 放大区特点:发射结正偏,集电结反偏。输出特性比较平坦, 接近于恒流特性,符合 iC=βiB的规律,是放大器 的工作部分。 特性曲线 在实际电路中, 三极管进入饱和区相当于开关闭合,进入截止区相当于开关断开,体现了三极管的开关特性;当三极管工作在放大区时才具有电流控制作用,可以对小信号进行放大,体现了三极管的放大特性。 8.BJT的三个工作区域 由PCM、 ICM和U(BR)CEO在输出特性曲线上可以确定 过损耗区、过电流区和击穿区。 输出特性曲线上的过损耗区和击穿区 饱和区 截止区 放大区 9.BJT安全放大工作区域 (1)温度变化对ICBO的影响 (2)温度变化对输入特性曲线的影响 温度T ? ? 输出特性曲线上移 温度T ? ? 输入特性曲线左移 (3)温度变化对? 的影响 温度每升高1 °C , ? 要增加0.5%?1.0% 温度T ? ? 输出特性曲线族间距增大 10. 环境温度的变化对三极管参数的影响 c e b +VCC c e Rc VBB=0时 VBB 0.7V时 IB IC IE IB=0, IC=0 , UCE=VCC IC=IC(sat) , UCE=UCE(sat) +VCC c e Rc UCE IC IC(sat) UCE(sat) VCC 截止 饱和 输出直流负载线 Q1 Q2 11. 三极管的开关特性 UCE IC IC(sat) UCE(sat) VCC 输出直流负载线 放大区 饱和区 截止区 b极电流IB足够大使IC达到饱和电流IC(sat) b极电流IB几乎为0使IC也接近0。 b极电流IB必须为合适值 UB Q1 Q2 12. 三极管的放大特性 ube uce ib c e b ic BJT双口网络 ? ? 和rbe一般是常数,由数据手册提供。 ? rbe如果没有给出,也可以用公式估算 13.三极管的等效模型 PNP型管

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