三极管伏安特性曲线与参数.ppt

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上页 下页 后退 模拟电子 * 5、晶体管三极管的工作特点如下: (1)为了在放大模式信号时不产生明显的失真,三极管应该工作在输入特性的线性部分,而且始终工作在输出特性的放大区,任何时候都不能工作在截止区和饱和区。 (2)为了保证三极管工作在放大区,在组成放大电路时,外加的电源的极性应使三有管的发射结处于正向偏置状态,集电结则处于反向偏置状态。 * (3)即使三极管工作在放大区,由于其输入,输出特性并不完全理想(表现为曲线而非直线),因此放大后的波形仍有一定程度的非线性失真。 (4)由于三极管是一个非线性元件,其各项参数(如β、rbe等)都不是常数,因此在分析三极管组成的放大电路时,不能简单地采用线性电路的分析方法。而放大电路的基本分析方法是图解法和微变等效电路(小信号电路分析)法。 * 三、温度对晶体管特性的影响 由于三极管也是由半导体材料构成,和二极管一样,温度对晶体管的特性有着不容忽视的影响。表现在以下三个方面: 1、温度对UBE的影响:输入特性曲线随温度升高向左移,这样在IB不变时,UBE将减小。UBE随温度变化的规律与二极管正向导通电压一样,即:温度每升高1℃,UBE减小2~2.5mV。 2、温度对ICBO的影响:ICBO是集电结的反向饱和电流,它随温度变化的规律是:温度每升高10℃,ICBO约增大一倍。 * 3、温度对β的影响:晶体管的电流放大系数β随温度升高而增大,变化规律是:每升高1℃,β值增大0.5~1%。 在输出特性曲线上,曲线间的距离随温度升高而增大。 总之: 温度对UBE、ICBO和 β的影响反映在管子上的集电极电流 Ic上,它们都是使 Ic随温度升高而增大,这样造成的后果将在后面的放大电路的稳定及反馈中详细讨论。 * 四、三极管的开关工作特性: (轮流工作在饱和模式和截止模式下) 三极管的开关特性在数字电路中用得非常广泛,是数电路中最基本的开关元件,通常不是工作在饱和区就是工作在截止区,而放大区只是出现在三极管由饱和区变为截止或由截止变为饱和的过渡过程中,是瞬间即逝的, 因此对开关管,我们要特别注意其开关条件和它在开关状态下的工作特点。(重点在结论) * 如右图电路中: 当UI=0时, 晶体管截止 当UI=3V时,晶体管饱和导通。 IB IC * ① 饱和导通条件及饱和时的特点: 条件:三极管临界饱和时 UCE=UCES , Ic=ICS , IB=IBS 由上面电路知 : 其中UCES很小 ! * 在工作中,若三极管的基极电流IB大于临界饱和时的IBS,则晶体管T导通,即 当 : 时,T 导通 特点:由输入和输出特性知:对硅管来说,饱和导通后,UBE=UBES= 0.7V,UCE= UCES≤0.3V,如同闭合的开关。 * ② 截止条件及截止时的特点: 条件:UBEUON= 0.5V,VON为硅管发射结的死区电压。 由三极管的输入特性知道,当UBE 0.5V时,管子基本上截止的,所以,在数字电路的分析估算中,常把UBE 0.5V作为截止条件。 特点:三极管截止时,IB ≈ 0 , Ic ≈ 0,如同断开的开关。 * ③ 简化电路模型: 前面我们讲到三极管在饱和模式和截止模式下呈现受控开关特性,那么,它工作在这两种模式的转换之下就可实现开关电路,现在我们分别来看一下其饱和模式和截止模式下的等效电路。 以共发射极接法为例: * UBES=0.7V UCES 0.3V * 五、三极管的主要参数 三极管的参数是用来表征管子各方面性能及其运用范围的指标,可以做为电路设计,调整和使用时的参考。其主要参数有: 1、电流放大系数: 直流放大系数: (以上系数在讨论大幅度信号变化或涉及直流量时使用) * 交流放大系数: (以上系数在讨论小信号的变化量时使用) 当 基本不变(或在IE的一个相当大的范围内)时,有: * 2、极间反向电流: ICEO = (1+β) ? ICBO 其中: ICBO 指发射极开路时,集电极与基极间的反向饱和电流;ICEO 又叫ICEO(pt),指基极开路时,集电极与发射极间的穿透电流。 * 3、

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