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项目七 晶体管的应用;晶体管的结构 ;汽车中的应用 ;7.1 晶体管的结构;一、晶体管的结构;集电区;晶体管分类;二、 电流放大原理;IB (μA);IE;晶体管内部电流分配关系;然后令:;三、 三极管伏安特性曲线;1.UCE=0时;结论
1)输入特性是非线性的,与二极管正向伏安特性相似
2)输入特性也有一段死区,锗管约为0.1V ,硅管为0.5V;输出特性曲线; 1)放大区;结论:晶体管工作放大区,具有电流放大作用
晶体管工作在截止区和饱和区, 具有开关作用。;四、 三极管主要参数;三极管 特性参数;直流电流放大系数;三极管 极限参数;总结:要使三极管安全可靠的工作,需满足以下条件:;小结;7.2共发射极放大电路 ;一、 电路组成;各电路元件作用:;二、 电路的静态分析;为了便于分析,我们对放大电路各级电压、电流的符号作如下的规定,见下表 ; 共射极放大电路;直流通路
;由IB、IC、UCE这三个静态值,可在晶体管的特性曲线上找到一个对应点,这个点称为晶体管的静态工作点,常用字符Q表示 ;例:;图解法确定静态工作点 ;1.这是一个直线方程,此直线在Y右图横轴上的截距ON应为IC =0,UCE=UCC=12V 在纵轴上的截距 OM 应为;静态工作点Q的位置是否合适对放大电路的工作性能有很大影响。Q的位置可以用改变IB数值的方法来调整。;三、电路的动态分析;;结论
① 脉动直流。
② 电压uBE的极性始终不变,从而保证发射结始终处于正向偏置,而集电结始终处于反向偏置,晶体管总是在放大工作状态。
③ib、ic 与输入信号电压ui相位相同,而 uce 、u0 则与ui相位相反。输出电压u0与输入电压ui相位相反,这是共发射极放大电路的重要特点。
;微变等效电路,就是把非线性元件晶体管组成的放大电路等效为一个线性电路 。在小信号条件下,在静态工作点附近可以把晶体管特性曲线近似看成一条直线,这样就可以把晶体管电路等效为线性电路来分析。 ;微变等效电路法;输出端;结合以上两个方面,有:;画微变等效电路步骤; 以下图为例的微变等效电路求动态指标;电压放大系数
放大电路的电压放大倍数定义为其输出电压与输入电压的比值。
;输入电阻Ri
输??电阻是从放大器的输入端看进去的等效电阻,定义为输入电
压 与电流 的比值 用符号 表示。
;输出电阻
输出电阻从放大电路的输出端看进去的等效电阻,用ro表示
; 例 在下图电路中, β=50,UBE=0.7V
求:(1)静态工作点参数IBQ、ICQ、UCEQ、Uo值; (2)计算
动态指标u、ri、ro的值。
;画出上图直流通路有:;画出微变等效电路有;四、 工作点与波形关系; 图8-30 ;不稳定原因:
1、温度变化对ICEO的影响
2、温度变化对UBE的影响
3、温度变化对β的影响;分压式偏置共射极放大电路(稳定静态工作点)
;(1)电路的基本特点
I1=I2+IB
I2》IB
VB与晶体管的参数无关,当UCC、RB1、RB2均固定不变时,VB能保持稳定不变。 ;(2)利用发射极电阻RE产生反映IC变化的电位VE ,VE作用于输 入偏置电路,能自动调节IB,使IC保持不变
UBE=VB-VE=VB-IERE
VB》UBE
VB不变 RE也不变,则 IC和IE也能稳定不变。以上可知,只要满足上述两个条件,则VB、IC和IE均与晶体管的参数无关,不受温度变化的影响,保持静态工作点不变。 调节过程 ;调节过程; 静态工作点:;7.3共集电极放大电路 ;一、电路组成;直流通路 ;交流通路 ;;二、工作原理;2.动态分析;2)输入电阻;通常RB阻值很大(几十千欧至几百千欧),同时(1+β)RE也比共发射极电路的输入电阻( )大得多。可见,射极输出器的输入电阻很高,可达几十千欧以至几百千欧。 ;3)输出电阻;综上所述,射极输出器虽然电压放大倍数小于1 而接近 1 ,但其输入电阻高,可减小放大器从信号源(或前级)取用的信号电流;同时,输出电阻低,可减小负载变动对放大倍数的影响。它因
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