半导体三极管及放干大电路基础.ppt

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半导体三极管及放干大电路基础

半导体三极管及放大电路基础 半导体三极管 晶体三极管的结构 三极管电流分配 三极的工作原理 三极管的电流关系 半导体三极管的特性曲线 输出特性曲线— iC=f(vCE)? iB= 常数 半导体三极管的参数 ②极间反向电流 二.交流参数 ②特征频率fT ③反向击穿电压 由PCM、 ICM和V(BR)CEO在输出特性曲线上可以确定过损耗区、过电流区和击穿区。 半导体三极管的型号 双极型三极管的参数 基本放大电路 (1) 放大倍数 (2) 输入电阻 Ri (3) 输出电阻Ro 基本放大电路的工作原理 (2) 静态和动态 放大电路的基本分析方法 ②静态工作状态的图解分析法 放大电路的动态图解分析 (2)交流工作状态的图解分析 ①波形的失真 波形 ②放大电路的最大不失真输出幅度 (4)非线性失真 (5) 输出功率和功率三角形 三极管的低频小信号模型 (2)模型中的主要参数 (3) 模型简化 用H参数小信号模型分析共射极基本放大电路 (2)电压增益 (3)输入电阻 稳定工作点 (2)电压增益 (3)输入电阻 (4)输出电阻 集电极电路 (2)电压增益 (3)输入电阻 共基极电路 (2)交流分析 放大电路的频率响应 产生频率失真的原因 单极放大电路的高频响应 根据这一物理模型可以画出混合π型高频小信号模型。 符号约定 通过图解分析,可得如下结论: 1. vi?? vBE?? iB?? iC?? vCE?? |-vo| ? 2. vo与vi相位相反; 3. 可以测量出放大电路的电压放大倍数; 4. 可以确定最大不失真输出幅度。 饱和失真 截止失真 由于放大电路的工作点达到了三极管 的饱和区而引起的非线性失真。对于NPN管, 输出电压表现为底部失真。 由于放大电路的工作点达到了三极管 的截止区而引起的非线性失真。对于NPN管, 输出电压表现为顶部失真。 (3) 最大不失真输出幅度 注意:对于PNP管,由于是负电源供电,失真的表现形式,与NPN管正好相反。 (动画3-3) 放大电路要想获得大的不失真输出幅度,需要: 1.工作点Q要设置在输出特性曲线放大区的中间部位; 2.要有合适的交流负载线。 放大器要求输出信号与输入信号之间是线性关系,不能产生失真。 由于三极管存在非线性,使输出信号产生了非线性失真。 非线性失真系数的定义:在某一正弦信号输入下,输出波形因非线性而产生失真,其谐波分量的总有效值与基波分量之比,用THD表示,即 要想PO大,就要使功率三角形的面积大,即必须使Vom 和Iom 都要大。 放大电路向电阻性负载提供的输出功率 在输出特性曲线上,三角形?ABQ的面积,称为功率三角形。 (1)模型的建立 1.三极管可以用一个模型来代替。 2.对于低频模型可以不考虑结电容的影响。 3.小信号意味着三极管在线性条件下工作,微变也具有线性同样的含义。 h参数模型 rbe 交流输入电阻 ?iB——输出电流源 表示三极管的 电流放大作用 ①hie为输入电阻,即 rbe。 ②hre为电压反馈系数,即μr。 ③hfe为电流放大系数,即?。 ④hoe为输出电导,即1/rce。 μr反映三极管内部的电压反馈,因数量很小,一般可以忽略。 1/rce与电流源并联时,分流极小,可作开路处理。 (1)小信号等效电路 Ri (4)输出电阻 Ro I1 分压式偏置 VB I1=(5~10)IB VB=(3~5)V IB (1)确定工作点: Q Ie +Ve- VB + VBE - 稳定过程 工作点稳定,增益下降。 解决这个矛盾的方法是加电容Ce。 Ri 输入电阻 提高了,相当于增加了一个(1+β)Re的电阻。 Ro 由KVL: 输出电阻 提高了,即提高了电路的恒流特性。 (1)求工作点:Q Q 输入电压与输出电压同相 电压跟随器 + - Ri (4)输出电阻 Ro 电压增益1,输入电压与输出电压同相,输入电阻高,输出电阻低。 *复合管可提高输入电阻,提高β值。 (1)直流分析 与共射组态相同。 ①电压放大倍数 ②输入电阻 ③输出电阻 Ro ≈RC =βRL / rbe 在放大电路的通频带中给出了频率特性的概念--- 幅度频率特性 相位频率特性 幅频特性是描绘:输入信号幅度 固定,输出信号的幅度随频率变化 而变化的规律。即 ∣ ∣= ∣ ∣= 相频特性是描绘:输出信号与输入 信号之间相位差随频率变化而变化 的规律。即 放大电路的幅频特性和相频特

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