晶体三极管知识全解.ppt

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晶体三极管知识全解

第7章 晶体三极管知识全解 掌握三级管关键知识点: (1)三级管是一个电流控制器件,用一个很小的基极电流就能控制一个很大的集电极电流或发射极电流。基极电流能够控制集电极或发射极电流,也就是电流的放大,三极管对信号的放大特性。 (2)掌握三极管放大状态、截止状态和饱和状态的特性。三极管用来放大信号时,三极管必须工作在放大状态,否则三极管就无法对信号进行无失真的放大。三极管工作在开关状态时工作于截止和饱和两个状态。 (3)掌握三极管在三种工作状态下的备电极电压、电流之间关系,这是分析和检修三极管电路的根本保证。 (4)三极管电路分析复杂,掌握三极管重要特性和典型应用电路的基础上才能学会分析各种三极管应用电路。 7.1 三极管基础知识 三极管各电极之间电流大小关系: 7.1.3 三极管三种工作状态:截止、放大、饱和 三极管截止工作状态: 在截止状态下,输入三极管的信号要处于截止区,用来放大信号的二极管不允许工作在截止状态,否则信号会产生严重的非线性失真。 所谓非线性可以这样理解,给三极管输入一个标准的正弦信号,从三极管输出信号已不是一个标准的正弦信号,输出信号与输入信号不同就是失真,如图7.7所示,产生这一失真的原因是三极管截止区的非线性。 当三极管用于开关电路中时,三极管的一个工作状态就是截止状态。 三极管放大工作状态解说: 当三极管用来放大信号时,三极管工作在放大状态,输入三极管的信号进入放大区,这时的三极管是线性的,信号不会出现非线性失真。 在放大状态下,Ic=?Ib中?的大小基本不变,有一个基极电流就有一个与之相对应的集电极电流。 ?值基本不变是放大区的一个特征。 在线性状态下,给三极管输入一个正弦信号,三极管输出的也是正弦信号,此时输出信号的幅度比输入信号的要大,如图7.8所示,说明三极管对输入信号已有了放大作用,但是正弦信号的特性未改变,所以没有非线性失真。 输出信号的幅度变大,这也是一种失真,称为线性失真,在放大器中这种线性失真是需要的,没有这种线性失真放大器就没有放大能力,线性失真和非线性失真不同。 三极管饱和工作状态: 三极管在放大工作状态肋基础上,如果基极电流进一步增大许多,三极管将进入饱和状态,这时的三极管电流放大倍数夕要下降许多,饱和得愈深其多值愈小,电流放大倍数?一直能小到小于1的程度,这时三极管没有放大能力。 在三极管处于饱和状态时,输入三极管的信号要进入饱和区,这也是一个非线性区,所以放大信号时三极管也不能进入饱和区。 在开关电路中,三极管的另一个工作状态是饱和状态。 在三极管的三种工作状态中,三极管工作电流都有一定的范围,其中截止区的电流范围为最小,放大区的范围为最大,饱和区其次,当然通过外电路的调整也可以改变各工作区的电流范围。 7.1.4 三极管各电极电压与电流之间关系 三极管基极电压用 表示, 是集电极电压, 是发射极电压。 三极管基极电压: 电路中,直流工作电压+V通过电阻R1和R2分压,加到三极管VT1基极,作为VT1管的基极直流电压。改变电阻R1或R2的阻值大小,可以改变三极管基极电压的大小。 直流电压+V产生的电流经R 1送入三极管VT1基极,另一部分电流经R2到地。电阻R1中的电流为Il,R2中的电流为I2,Il=I2十IB,在实用电路中为了使三极管工作比较稳定,要求I1比JI大5~10倍。 三极管集电极电压: 直流工作电压+V经R3加到三极管VT1集电极上,R3两端的电压U3=Ic×R3,集电极电压Uc=+V-U3, 当直流工作电压+V和R3确定后,集电极电压只与集电极电流Ic的大小有关,而集电极电流受基极电流控制,所以最终三极管的集电极电压由基极电流决定。 三极管发射极电压: 发射极电压与发射极电流Ie和发射极电阻R4大小相关。由于发射极电流受基极电流控制,所以发射极电压大小由基极电流大小决定。 进行电路故障分析和修理中,通过测量电极上的直流电压大小,运用上述理论推理出故障性质和具体的故障部位。 三极管进入放大状态的条件: (1)给三极管的集电结加反向偏置电压。 (2)给三极管的发射结加正向偏置电压。 无论是NPN型三极营还是PNP型三极管,这两个条件一样,并且两个条件要同时满足。三极管的这两个条件通过直流电路来实现。 7.1.5 三极管主要参数 直流参数、交流参数和极限参数。 7.2 三极管故障处理方法 7.2.1 三极管故障现象和检测方法 三极管检测方法: 对三极管的质量检测可以在路测量,也可以将三极管脱开电路后进行测量。测量中主要使用万用表的欧姆档(Rxlk)。关于三极管的检测方法本章实验内容中详解介绍,这里提示下列几点: (1)实际检测中

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