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模拟电路
PN结的特点及二极管的单向导电性
答:PN结外加正向偏压时,PN节变薄,有利于多子扩散而不利于少子漂移,从而产生正向电流,称为PN节导通;
PN结外加反向偏压时,PN结变厚,有利于少子漂移,不利于多子扩散,从而产生反向电流,由于反向电流是少子漂移引起的,所以非常小,且对温度十分敏感,称为PN结截止。
PN结特点:PN结内存在电场,对外仍为中性。PN结的宽度与掺杂浓度有关,掺杂浓度越高,PN结越薄。
NPN三极管的三个区的载流子运动及放大原理
答:发射结加正向电压时,扩散运动形成发射极电流,大量自由电子因扩散运动越过发射结而到达基区,扩散到基区的自由电子与空穴的复合运动形成基极电流,当集电结加反向电压时,基区的自由电子作为少子通过漂移运动到达集电极,形成集电极电流。
放大原理:输入信号△首先通过发射结的电压变化改变输入电流,再利用的变化去控制,即使输入信号△很小,但变化很大,负载上取出的变化电压△也很大,因此具有电放大作用。
简述PN结在外加电压作用下,载流子的运动特点
答:PN结外加正向电压时,PN结变窄,有利于多子运动而不利于少子运动;
PN结外加反向电压时,PN结变宽,有利于少子运动而不利于多子运动。
简述PN结内建电场的形成机理
答:通过一定工艺,将N型半导体和P型半导体制作在同一块硅片上,由于双边载流子浓度差异形成载流子的扩散运动,使扩散到P区的自由电子与空穴复合,而扩散到N区的空穴与自由电子复合,因而使交界面附近多子的浓度下降,P区出现负离子区,N区出现正离子区,它们是不能移动的,称为空间电荷区,从而形成內电场。
1、N型半导体是由本征半导体中掺入 5 价元素形成,其多数载流子是 自由电子 ,少数载流子是 空穴 。
2、PN结也称 空间 电荷区,他们产生的电场为 內电场 ,该电场有利于 少子
运动,不利于 多子 运动。
3、当一个硅三极管工作在放大区,发射极 正 偏,集电极 反 偏;工作在饱和区,则发射极 正 偏,集电极 正 偏;工作在截止区,则发射极 反 偏,集电极 反 偏。
4、在放大状态时,NPN三极管由发射区发射的电子向基区的运动为 扩散 运动,到达基区后大部分向集电极作 漂移 运动。
5、在PN结两端加不同的电压可使 空间电荷区 的宽度变化,正项电压使其变 窄 ,有利于
多子 运动,而反向电压使其变 宽 ,有利于 少子 运动。
6、NPN发射结正偏有利于 扩散 运动,而集电极正偏有利于 扩散 运动,这时三极管工作在 饱和 状态。
多级放大器共有 直接耦合 ,阻容耦合 ,变压器耦合 三种耦合方式,其中适用于集成电路的是 直接耦合 方式,但缺点是 容易产生零漂 。
集成运算放大器由 输入级 , 中间级 , 输出级 , 偏置电路 组成
理想运算放大器工作在线性区,输入端两个重要的特点是 虚短和虚断 ,当其用作电压比较器时,必须工作在 非线性区 (线性,非线性)区。
在基本共射极放大电路中,影响高低频率响应的主要因素是什么
答:在低频段,由于耦合电容和旁路电容的存在,使放大倍数下降,且产生超前相移;在高频段,由于极间电容,使放大倍数下降且产生滞后相移。
运算放大器输入失调电压VOS是如何定义的
答:为了使输出电压为零,而在运放的输入端加入一个等效的补偿电压。
滤波器按幅频特性分有几种,其中能通过直流信号的是哪些?
答:有5种,低通、高通、带通、带阻、全通滤波器。其中能通过直流信号的是低通、带阻和全通。
差分放大电路是利用 电路对称使共模信号抵消 的特点来降低 零点漂移 ,它能放大 差模 信号,抑制 共模 信号。
正弦波振荡电路由哪几部分组成?各部分有什么作用?
正弦波振荡电路由四部分组成,即放大电路.反馈网络.选频网络和稳幅环节。
(1)放大电路 其作用呈对选择出来的某一频率的信号进行放大。 (2)反馈网络 其作用是将输出信号反馈到输入端,引入自激振荡所需的正反馈 (3)选频网络 其作用是选出指定频率的信号,以便使正弦波振荡电路实现单一频率振荡。 (4)稳幅环节 具有稳定输出信号幅值的作用,以便使电路达到等幅振荡。
叙述运算放大器的组成和作用:
输入级:抑制放大电路的零点漂移。
中间级:电压放大。
输出级:提供足够大的输出功率,以满足负载的需要。
偏置电路:向集成运放的各级放大电路提供合适的偏置电流,确定各级静态工作点。
在放大电路中为什么要设置静态工作点?
因为对放大电路的最基本要求:1、不失真2、能够放大。如果输出波形严重失真,放大就毫无意义了。只有在信号的整个周期内晶体管始终工作在放大状态,输出信号才不会失真。因此
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