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北工大耿丹电子技术复习,必考题北工大耿丹电子技术复习,必考题北工大耿丹电子技术复习,必考题
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
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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
+
–
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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
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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
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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
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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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