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1 第二章 双极型晶体三极管(BJT) 2.5 BJT交流小信号模型 1.建立BJT交流小信号模型的意义 2.交流小信号条件 3. BJT交流小信号模型的建立 参数简化模型 参数简化模型 BJT完整小信号模型——混合 模型 (1) 参数简化模型 把BJT视为双口网络,在交流小信号条件下,可分别建立输入端口和输出端口相应的电路模型。 图2.19 参数简化模型 交流电阻 的估算 对于发射结,其伏安特性方程为 则 根据rbe的定义,可以推导出: 当T=300K时, 上式表明,IE越大,越小。 (2)gm参数简化模型 BJT低频跨导的定义 (2.43) 在交流小信号条件下, (2.44) 表明BJT的ce端间可用一受控电流源来等效。 图2.21 BJT的 参数简化模型 参数的估算 由于 ,所以 当T=300K时, 与 、 之间的关系 (3)BJT完整小信号模型——混合模型 1)基区复合电阻 : 2)低频跨导 : 2)基调效应参数 3)高频参数 集电结电容 :由生产厂家提供或器件手册查到。 发射结电容 : 其中 为特征频率,器件手册可查到。 2.6 小结 一、BJT原理 两种类型:NPN管和PNP管。 三种工作状态: 放大、饱和、截止 条件 特点 判断方法 直流等效模型 放大状态下的电流关系 二、BJT静态伏安特性曲线 曲线的形状 工作区域的划分,特点 三、BJT小信号模型 BJT是非线性器件 线性器件 非线性电路 线性电路 线性化 线性化 静态工作点附近 图2.17共射组态放大原理电路 通过推导可得 不失真放大交流小信号条件为 (2.38) 图2.18 BJT输入特性 (2.39) 对于BJT的输出端口ce,若不考虑基调效应,放大区Q点附近的输出特性曲线基本上是水平的。 上式表明BJT的输出端口ce间,可等效为一受控电流源。 (2.40) (2.41) (2.42) gm参数简化模型: (2.45) (2.46) 图2.21 BJT完整小信号模型 (2.48) (2.49) (2.50) (2.51) (2.52) * * * *
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