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项目四半导体器件的应用要点
电路组成: (1)三极管T; (2)VCC:为集电结提供反偏电压,一般几~ 几十伏; (3)RC:将IC的变化转换为Vo的变化,一般几K~几十K。 VCE=VCC-ICRC RC ,VCC 同属集电极回路。 (4)VBB:为发射结提供正偏。 (6)Cb1,Cb2:耦合电容或隔直电容,其作用是通交流隔直流。 (7)Vi:输入信号 (8)Vo:输出信号 (9)公共地或共同端,电路中每一点的电位实际上都是该点与公 共端之间的电位差。图中各电压的极性是参考极性。 放大原理 放大电路的图解分析法 1. 直流通路与交流通路 静态:只考虑直流信号,即Vi=0,各点电位不变(直流工作状态)。 动态:只考虑交流信号,即Vi不为0,各点电位变化(交流工作状态)。 直流通路:电路中无变化量,电容相当于开路,电感相当于短路。 交流通路:电路中电容短路,电感开路,直流电源对公共端短路。 放大电路建立正确的静态,是保证动态工作的前提。分析放大电路必须要正确地区分静态和动态,正确地区分直流通道和交流通道。 交流通路 静态分析 动态分析 例:P79 思考题4-11 基本放大电路结论 直流分析 交流分析 即: 温度升高 UBE减小 ICBO增大 β增大 IC增大 对于固定偏置式共发射极放大电路而言,静态工作点由UBE、?和ICEO、ICB0决定,这几个参数均随温度的变化而发生变化。 Q变 UBE ? ICEO 变 T 变 IC变 ICEO增大 有没有这样的电路,电路本身具有稳定静态工作点的电路,也就是说当外界条件发生变化时,而静态工作点还能基本稳定 分压式偏置放大电路 稳压过程可以表示如下: 温度T升高 集电极电流ICQ增大 发电极电流IEQ增大 发电极电位VEQ增大 发电结压降VBEQ下降 基极电流IBQ减小 集电极电流ICQ减小 当温度升高时 T UBE IB IC UE IC 最终保证ICQ基本稳定,达到Q稳定的目的。 直流分析 交流分析 +VCC uo Rb1 RC C1 C2 Rb2 Ce Re RL ui 微变等效电路 uo Rb1 RC RL ui Rb2 交流通路 交流参数的估算 输入电阻: Ri=Rb1// Rb2//rbe 输出电阻: Ro≈Rc 电压放大倍数: Ce是并联在Re两端的——称为旁路电容,它的容量较大,对交流信号相当于短路,这样对交流信号的放大能力不因Re的接入而降低。 例 1如图所示的分压式工作点稳定电路中, 已知 试估算静态工作点和电压放大倍数 。 由于 ,管压降 仿真结果: UBQ=3.402V UCEQ=3.893V IBQ=17.957uA IEQ=2.713mA 仿真结果: 项目四 半导体器件的应用 知识目标 (1)常见半导体器件及其应用 (2)二极管、三极管的伏安特性,并能够进行测量 (3)放大电路的分析 (4)常见元器件、放大电路的参数测量 能力目标 1)具有测试和识别二极管、三极管的能力、 2)具有测试放大电路的参数的能力 3)具有分析二极管、三极管电路的能力 4)能进行稳压电路的焊接与调试 子项目:二极管、三极管的识别 二极管的认识 二极管的认识 二极管的特性 晶体二极管 检波二极管 特殊二极管 整流二极管 开关二极管 稳压二极管 变容二极管 发光二极管 光敏二极管 激光二极管 一般二极管 万用表的测试 若用数字万用表的二极管档检测二极管很方便:将数字万用表置在二极管挡,然后将二极管的负极与数字万用表的黑表笔相接,正极与红表笔相接,此时显示屏上即可显示二极管正向压降值。不同材料的二极管,其正向压降值不同:硅二极管为0.55~0.7V,锗二极管为0.15~0.3V。若显示屏显示“0000”,说明管子已短路;若显示“0L” 或者“过载”,说明二极管内部开路或处于反向状态,此时可对调表笔再测。 二极管的应用 试分析下图 三极管 三极管的认识与测量 三极管的分析 三极管的测量 首先,将万用表打到测试二极管端,直到测试出如下结果: 1.如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。 2.如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万
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