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2 双极型晶体三管 小结
一、BJT工作原理 两种类型:NPN管和PNP管 放大状态下BJT内部载流子传输过程 三种工作状态:放大、饱和、截止 ①条件/ 特点/ 判断方法 ②直流等效模型 ③放大状态下的电流关系 直流参数 直流电流放大系数 和 极间反向电流ICBO和ICEO 交流参数 交流电流放大系数α和? 频率参数fβ和fT 极限参数 集电极最大允许电流ICmax 集电极最大允许功耗PCmax 反向击穿电压 三、BJT小信号模型 * * 双极型晶体三极管 小结 二、BJT静态伏安特性曲线 曲线的形状; 工作区域的划分,特点 BJT主要参数 一般作近似处理: ? = ? = (1)根据管脚电位,判别管脚的极性。 ②中间电位对应的管脚是基极B; ③与中间电位相差约一个导通电压VBE(ON)的管脚是发射极E。 (2)根据基极B与发射极E的电位差,判断三极管的材料。 (3)根据各极电位,判断三极管的类型 ①三个电极的电位从低到高依次排序; 判断三极管的电极、材料和管型的方法 三极管的简化直流模型 截止模型 饱和模型 放大模型 1. 电压控制电流源(ic=gmvbe)模型。 2. 电流控制电流源(ic=? ib)模型。 两种模型之间的转换关系rbe= ? /gm 3. BJT完整小信号模型 gm模型 ? 模型 3. BJT完整小信号模型——混合Π模型 基本参数 1)基区复合电阻: 2)低频跨导: 基调效应参数 高频参数 1.三极管的工作原理 2.三极管的输入和输出特性曲线 3.三极管的小信号模型 BJT工作状态分析 BJT的直流简化模型 1. BJT工作状态分析方法 2. BJT交流小信号模型 双极型晶体三极管 重点与难点 重点 难点 发射结 正偏 截止 截止状态 放大状态 饱和状态 临界饱和假定法 放大状态假定法 难点一:BJT工作状态分析方法 假定BJT处于放大状态 VBE=VBE(ON), IC = ?IB 计算VCE 、VCB 集电结反偏 集电结正偏 放大状态 饱和状态 放大状态假定法 临界饱和假定法 发射结正偏 假定BJT处于临界饱和状态 VBE=VBE(ON),VCES=VBE(ON) 计算临界饱和电流ICS和IBS IBS = ICS/? IBIBS IBIBS 放大状态 饱和状态 IB=IBS 临界饱和状态 BJT交流小信号模型需注意的几点 BJT交流小信号模型是用于交流分析的,不能用于直流分析。 BJT交流小信号模型中的参数是在某个静态工作点测得的,其数值与静态工作点有关。 BJT交流小信号模型中的电流源是受控源,其方向不能随意假定。 BJT交流小信号模型与管子的型号无关。 Ic随集电结反偏电压增大而增大 发射结正偏 集电结正偏 VbVe,VbVc 发射结正偏 集电结正偏 VbVe,VbVc 饱和区 Ic=?Ib 发射结正偏 集电结反偏 VcVbVe 发射结正偏 集电结反偏 VcVbVe 放大区 Ib=0 Ic=0 发射结反偏 或未达到Von VbVe或VebVon 发射结反偏 或未达到Von VbVe或VbeVon 截止区 特点 PNP NPN PNP型、NPN型三极管比较 第2章 习题解题方法指导 1. 判断管脚的极性,依据: 2. 判断三极管的材料,依据: 3. 判断三极管的类型,依据: ②中间电位对应的管脚是基极B; ③与中间电位相差约一个导通电压VBE(ON)的管脚是发射极E。 ①三个电极的电位从低到高依次排序; 题型→三极管的电极、材料和管型的判断 ⑴判断发射结偏置状态→断开电路中的BJT: 判断BJT发射结、集电结偏置状态的方法 (2)判断集电结偏置状态→求基极与集电极接线处的电位差 对于NPN型BJT, 确定基极与发射极接线处的电位差,记为VBE; 若VBE=0,发射结零偏/反偏;IB=0; 若VBE0,发射结正偏; IB ? 0; 若IB=0,则也可以采取断开电路中的BJT的判断方法,求出基极与集电极接线处的电位差,首先判断是否为零偏,然后结合管型判断集电结的偏置状态。 若IB ? 0,采用假定法判断→假定放大法:求基极与集电极接线处的电位差;若集电结反偏,则假设成立,否则集电结正偏。 “先发射结,再集电结” 判断方法 题型→BJT发射结、集电结的偏置状态判断 习题2.5(a) T 习题2.5(b) T T 习题2.5(c) T 发射结零偏 集电结反偏 集电结正偏
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