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三极管的三种连接方式 三、 极限参数 (1)最大集电极耗散功率PCM iC ICM U(BR)CEO uCE PCM O ICEO 安 全 工 作 区 PCM = IC ? UCE。 (2)最大集电极电流ICM 集电极电流超过ICM时 ? 值明显降低。 (3)极间反向击穿电压 U(BR)CEO — B极开路时 C、E极间反向击穿电压。 U(BR)CBO — E极开路时 C、B极间反向击穿电压。 U(BR)EBO — C极开路时 E、B极间反向击穿电压。 U(BR)CBO U(BR)CEO U(BR)EBO 1.3.5 温度对晶体管特性及参数的影响 一、 温度对ICBO的影响 当温度升高时,ICBO将增大。 温度每升高10℃,ICBO增加约一倍。 硅管的ICBO比锗管的小得多,硅管比锗管受温度的影响要小得多。 二、 温度对输入特性的影响 当温度升高时,输入特性将左移。 当温度变化1℃时,│UBE│变化2~2.5mV,并且有负温度系数。 若UBE不变,则当温度升高时IB将增大。 2、正向导通时端电压为常量 u i O Uon D Uon 3、正向导通时端电压与电流成线性关系 u i O Uon D Uon rD 分析含有二极管电路时,先将二极管看成开路,比较二极管两端的电位,若正极端的电位高于负极端的电位且大于Uon时,二极管导通,否则二极管截止。 D V + UD - R I 若V远大于UD,试求电流I。 (1)二极管为理想二极管时, D V + UD - R I (2)二极管导通电压为常量时, D V + UD - R I Uon D V + UD - R I (3)二极管导通电压与电流为线性关系时, Uon rD 二、二极管的微变等效电路 V D R + uD - +- ui uD iD O UD ID Q ?uD ?iD rd △uD △iD + - ID不同rd也将不同 V D + uD - +- ui R + uR - t ui O V D + uD - +- ui R + uR - UD + UR - t uR O UR V D + uD - +- ui R + uR - rd + ur - 1.2.5 稳压二极管(简称稳压管) 稳压二极管是一种硅材料制成的面接触型二极管。 一、稳压管的伏安特性 正极 负极 DZ rd UZ 正偏时: 反偏时: D rd UZ D DZ uD iD O 正向特性与普通管一样 击穿段很陡 IZ IZM 工作范围 UZ 正常工作在反向击穿状态。 二、稳压管的主要参数 (1) 稳定电压 UZ 流过规定电流时稳压管两端的反向电压值。 (2)稳定电流 IZ 稳压管工作在稳压状态时的参考电流。 越大稳压效果越好,小于 Imin 时不稳压。 (3)最大工作电流 IZM 稳压管允许通过的最大反向电流。 (4)最大耗散功率 PZM PZM = UZ IZM (5)动态电阻 rZ rZ = ?UZ / ?IZ 越小稳压效果越好。 (6)温度系数α 表示温度每变化1℃稳压值的变化量,即 α=ΔUz/ΔT 在稳压管电路中必须串联一个电阻来限制电流,以保证稳压管正常工作,这个电阻称为限流电阻。 1.3 晶体三极管 本节的内容: 1、三极管的结构,类型,电路符号,结构特点及作用。 2、输入回路和输出回路。 3、三极管的三种接法。 4、三极管内部载流子的运动及电流分配关系。 5、ICBO和ICEO。 6、三极管的α和β。 7、输入特性曲线及其形状。 8、输入特性曲线与uCE的关系。 9、输出特性曲线及其形状。 10、输出特性曲线的三个工作区域(三种工作状态)及其条件。 11、三种工作状态的判断方法。 12、放大状态时电极电位的关系。 13、温度对三极管特性和参数的影响。 14、晶体管的主要参数。 三极管的主要作用一是放大电信号,二是起开关作用。 晶体三极管又称双极型晶体管、半导体三极管,简称为晶体管。 325 1.3.1 晶体管的结构及类型
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