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2018-8-4 1 1. 在杂质半导体中多子的数量与 (a.掺杂浓度,b.温度)有关。 2. 在杂质半导体中少子的数量与 (a.掺杂浓度,b.温度)有关。 3. 当温度升高时,少子的数量 (a.减少, b 不变,c 。增多)。 a b c 4. 在外加电压的作用下, P 型半导体中的电流 主要是 , N 型半导体中的电流主要 。 (a电子电流,b.空穴电流)。 b a 返回 14.2.2 PN结的单向导电性 PN 结加上正向电压、正向偏置的意思都是: P 区加正、N 区加负电压。 PN 结加上反向电压、反向偏置的意思都是: P区加负、N 区加正电压。 2018-8-4 3 两个二极管的阴极接在一起 取 B 点作参考点,断开二极管,分析二极管阳极和阴极的电位。 V1阳 =-6 V , V2阳=0 V , V1阴 =V2阴= -12 V UD1 = 6V,UD2 = 12V ∵ UD2UD1 ∴ D2 优先导通, D1 截止。 若忽略管压降,二极管可看作短路, UAB=0 V 例 3: D1 承受反向电压为- 6 V 流过 D2 的电流为 求: UAB D2 起钳位作用, D1 起隔离作用。 B D1 6V 12V 3k A D2 UAB + – 返回 2018-8-4 4 在图14.07中, E = 20 V,R1 = 900Ώ,R2 = 1100Ώ。稳压二极管Dz的稳定电压Uz = 10 V,最大稳定电流IZM = 8 mA。试求稳压二极管中通过的电流Iz,是否超过IZM? 如果超过怎么办? P29 14.4.1 例 5: ①求IZ:设流过R1的电流为I1,流过R2的电流为I2, 则I1=I2+IZ。由于 即没超过IZM。 ②如果超过了IZM,说明R1取值太小,可根据 确定: 即 时,就不会超过IZM了。 要求:当输入电压由正常值发生20%波动时,负载电压基本不变。 稳压二极管的应用举例 解:令输入电压达到上限时,流过稳压管的电流为Izmax 。 求:电阻R和输入电压 ui 的正常值。 ——方程1 例 6 : 令输入电压降到下限时,流过稳压管的电流为Izmin 。 ——方程 2 联立方程1、2,可解得: 方程1 2018-8-4 8 14.5.1 基本结构 返回 2018-8-4 9 晶体管电流测量数据 结论: (1) IE = IB + IC 符合基尔霍夫定律 (2) IC  IB , IC  IE (3)  IC   IB 基极电流的微小变化能够引起集电极电流 较大变化的特性称为晶体管的电流放大作用。 实质: 用一个微小电流的变化去控制一个较大电流 的变化。 2018-8-4 10 (a)NPN 型晶体管; 电流方向和发射结与集电结的极性 (4)要使晶体管起放大作用,发射结必须正向 偏置,集电结必须反向偏置。 (b)PNP 型晶体管 返回 2018-8-4 11 在图14.08所示的各个电路中,试问晶体管工作于何种状态? P28 14.5.4 例 10 : 2018-8-4 第15章 基本放大电路 15--12 画出下图放大电路的直流通路 直流通路 直流通路用来计算静态工作点Q ( IB 、 IC 、 UCE ) 对直流信号电容 C 可看作开路(即将电容断开) 断开 断开 2018-8-4 第15章 基本放大电路 15--13 1. 直流通路估算 IB 根据电流放大作用 2. 由直流通路估算UCE、IC 当UBE UCC时, 由KVL: UCC = IB RB+ UBE 由KVL: UCC = IC RC+ UCE 所以 UCE = UCC – IC RC 2018-8-4 第15章 基本放大电路 15--14 例1:用估算法计算静态工作点。 已知:UCC=12V,RC=4k,RB=300k, =37.5。 解: 注意:电路中IB 和 IC 的数量级不同 2018-8-4 第15章 基本放大电路 15 15.3.1 微变等效电路法 微变等效电路: 把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。即把非线性的晶体管线性化,等效为一个线性元件。 线性化的条件: 晶体管在小信号(微变量)情况下工作。因此,在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代替。 微变等效电路法: 利用放大电路的微变等效电路分析计算放大电路电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等。 2018-8-4 16 1. 开环电

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