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晶体三极管及应用原理讲义.ppt
即分析交流输入信号为零时,放大电路中直流电压与直流电流的数值。 2.6.1 直流分析法 图解法 即利用三极管的输入、输出特性曲线与管外电路所确定的负载线,通过作图的方法进行求解。 要求:已知三极管特性曲线和管外电路元件参数。 优点:便于直接观察Q点位置是否合适,输出信号波 形是否会产生失真。 (1)由电路输入特性确定IBQ 写出管外输入回路直流负载线方程(VBE ? IB)。 图解法分析步骤: 在输入特性曲线上作直流负载线。 找出对应交点,得IBQ与VBEQ。 (2)由电路输出特性确定ICQ与VCEQ 写出管外输出回路直流负载线方程(VCE ? IC) 。 在输出特性曲线上作直流负载线。 找出负载线与特性曲线中IB =IBQ曲线的交点, 即Q点,得到ICQ与VCEQ。 例1:已知电路参数和三极管输入、输出特性曲线, 试求IBQ、ICQ、VCEQ。 Q 输入回路直流负载线方程 VBE=VBB-IBRB VBB VBB/RB VBEQ IBQ + - IB VBB IC - + VCC RB RC + - VBE + - VCE 输出回路直流负载线方程 VCE=VCC-ICRC IC VCE 0 VBE IB 0 IB = IBQ VCC VCC/RC Q ICQ VCEQ 工程近似法--估算法 即利用直流通路,计算静态工作点。直流通路是指输入信号为零,耦合及旁路电容开路时对应的电路。 分析步骤: 确定三极管工作模式 。 用相应简化电路模型替代三极管。 分析电路直流工作点 。 只要VBE ?0.5V(E结反偏) 截止模式 假定放大模式,估算VCE : 若VCE 0.3V 放大模式 若VCE<0.3V 饱和模式 例2 已知VBE(on)=0.7V ,VCE(sat)=0.3V ,?=30 ,试 判断三极管工作状态,并计算VC。 解: 假设T工作在放大模式 VCC RC RB (+6V) 1k? 100k? T 因为 VCEQ0.3V,所以三极管工作在放大模式 。 VC = VCEQ= 4.41V 例3 若将上例电路中的电阻RB 改为10k?,试重新 判断三极管工作状态,并计算VC。 解: 假设T工作在放大模式 VCC RC RB (+6V) 1k? 10k? T 因为 VCEQ0.3V,所以三极管工作在饱和模式。 例4 已知VBE(on)=0.7V ,VCE(sat)=0.3V ,?=30 ,试 判断三极管工作状态,并计算VC。 解: 所以三极管工作在截止模式 。 VCC RC RB1 (+6V) 1k? 100k? T RB2 2k? + - VBB RB RC + - VCC VBE(on) 2.6.2 交流分析法 小信号等效电路法(微变等效电路法) 分析电路加交流输入信号后,叠加在Q点上的电压与电流变化量之间的关系。 在交流通路基础上,将三极管用小信号电路模型代替得到的线性等效电路即小信号等效电路。利用该等效电路分析Av 、Ri 、Ro的方法即小信号等效电路法。 交流通路: 即交流信号流通的路径。它是将直流电源短路、耦合、旁路电容短路时对应的电路。 小信号等效电路法分析步骤: 画交流通路(直流电源短路,耦合、旁路电容短路)。 用小信号电路模型代替三极管,得小信号等效电路。 利用小信号等效电路分析交流指标。 计算微变参数 gm、rb?e。 注意: 小信号等效电路只能用来分析交流量的变化规律及动态性能指标,不能分析静态工作点。 例5 已知ICQ=1mA, ?=100 , vi =20sin?t(mV), 试画出图示电路的交流通路及交流等效电路, 并计算vo。 vi rb?e ?ib ib ic RB + - RC RL vo + - vi ib ic RB RC + - RL + - vo vi + - iB VBB iC VCC RB RC + - + - RL C1 C2 5k? 图解法 确定静态工作点(方法同前)。 画交流负载线。 画波形,分析性能。 过Q点、作斜率为-1/R?L的直线即交流负载线。 其中 R?L= RC // RL 分析步骤: 图解法直观、实用,容易看出Q点设置是否合适,波形是否产生失真,但不适合分析含有电抗元件的复杂电路。同时在输入信号过小时作图精确度降低。 * 2.2 晶体三极管的其它工
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