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主编 李中发
制作 李中发
2003年7月;第7章 基本放大电路;7.1 半导体二极管
7.2 半导体三极管
7.3 三极管单管放大电路
7.4 场效应晶体管及其放大电路
7.5 多级放大电路
7.6 差动放大电路
7.7 互补对称功率放大电路;7.1 半导体二极管;热激发产生自由电子和空穴;空穴运动;在纯净半导体中掺入某些微量杂质,其导电能力将大大增强。;P型半导体;无论是P型半导体还是N型半导体都是中性的,对外不显电性。
掺入的杂质元素的浓度越高,多数载流子的数量越多。
少数载流子是热激发而产生的,其数量的多少决定于温度。;2.PN结及其单向导电性; 多子扩散;①外加正向电压(也叫正向偏置)
外加电场与内电场方向相反,内电场削弱,扩散运动大大超过漂移运动,N区电子不断扩散到P区,P区空穴不断扩散到N区,形成较大的正向电流,这时称PN结处于导通状态。;②外加反向电压???也叫反向偏置)
外加电场与内电场方向相同,增强了内电场,多子扩散难以进行,少子在电场作用下形成反向电流 IR,因为是少子漂移运动产生的, IR很小,这时称PN结处于截止状态。;7.1.2 半导体二极管;2.半导体二极管的伏安特性曲线;3.半导体二极管的主要参数;7.1.3 稳压管;7.2 半导体三极管;NPN型;7.2.2 电流分配和电流放大作用;实验表明IC比IB大数十至数百倍,因而有。IB虽然很小,但对IC有控制作用,IC随IB的改变而改变,即基极电流较小的变化可以引起集电极电流较大的变化,表明基极电流对集电极具有小量控制大量的作用,这就是三极管的电流放大作用。;2.输出特性曲线;7.2.4 三极管的主要参数;7.3 三极管单管放大电路;(1)晶体管V。放大元件,用基极电流iB控制集电极电流iC。
(2)电源UCC和UBB。使晶体管的发射结正偏,集电结反偏,晶体管处在放大状态,同时也是放大电路的能量来源,提供电流iB和iC。UCC一般在几伏到十几伏之间。
(3)偏置电阻RB。用来调节基极偏置电流IB,使晶体管有一个合适的工作点,一般为几十千欧到几百千欧。
(4)集电极负载电阻RC。将集电极电流iC的变化转换为电压的变化,以获得电压放大,一般为几千欧。
(5)电容Cl、C2。用来传递交流信号,起到耦合的作用。同时,又使放大电路和信号源及负载间直流相隔离,起隔直作用。为了减小传递信号的电压损失,Cl、C2应选得足够大,一般为几微法至几十微法,通常采用电解电容器。;共发射极放大电路的实用电路;7.3.2 共发射极基本放大电路的静态分析;图解步骤:
(1)用估算法求出基极电流IBQ(如40μA)。
(2)根据IBQ在输出特性曲线中找到对应的曲线。
(3)作直流负载线。根据集电极电流IC与集、射间电压UCE的关系式UCE=UCC-ICRC可画出一条直线,该直线在纵轴上的截距为UCC/RC,在横轴上的截距为UCC,其斜率为-1/ RC ,只与集电极负载电阻RC有关,称为直流负载线。
(4)求静态工作点Q,并确定UCEQ、ICQ的值。晶体管的ICQ和UCEQ既要满足IB=40μA的输出特性曲线,又要满足直流负载线,因而晶体管必然工作在它们的交点Q,该点就是静态工作点。由静态工作点Q便可在坐标上查得静态值ICQ和UCEQ。;IB=40μA的输出特性曲线;7.3.3 共发射极基本放大电路的动态分析;1.图解法;从图解分析过程,可得出如下几个重要结论:
(1)放大器中的各个量uBE,iB,iC和uCE都由直流分量和交流分量两部分组成。
(2)由于C2的隔直作用,uCE中的直流分量UCEQ被隔开,放大器的输出电压uo等于uCE中的交流分量uce,且与输入电压ui反相。
(3)放大器的电压放大倍数可由uo与ui的幅值之比或有效值之比求出。负载电阻RL越小,交流负载电阻RL也越小,交流负载线就越陡,使Uom减小,电压放大倍数下降。
(4)静态工作点Q设置得不合适,会对放大电路的性能造成影响。若Q点偏高,当ib按正弦规律变化时,Q进入饱和区,造成ic和uce的波形与ib(或ui)的波形不一致,输出电压uo(即uce)的负半周出现平顶畸变,称为饱和失真;若Q点偏低,则Q进入截止区,输出电压uo的正半周出现平顶畸变,称为截止失真。饱和失真和截止失真统称为非线性失真。;;;2.微变等效电路法;输出特性曲线在放大区域内可认为呈水平线,集电极电流的微小变化ΔIC仅与基极电流的微小变化ΔIB有关,而与电压uCE无关,故集电极和发射极之间可等效为一个受ib控制的电流源,即:;(3)放大电路微变等效电路;①电压放大倍数;②输入电阻;③输出电阻;;;;7.3.4 工作点稳定的放大电路;2.工作点稳定的放大电路;(1
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