《模拟电子电路》第1章 常用半导体器件 1.3 半导体三极管-教学课件(非AI生成).ppt

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2、交流参数(1)共发射极交流电流放大系数??=?IC/?IB在放大区?值基本不变,可在共射接法输出特性曲线上,通过垂直于X轴的直线求取?IC/?IB。在输出特性曲线上求βUCEQUCE/V(2)共基极交流电流放大系数αα=?IC/?IE当ICBO和ICEO很小时,≈?、≈?,可以不加区分。3、极限参数

极限参数是指为了保证晶体管在放大电路中能正常、安全地工作而不能逾越的参数。当集电极电流增加时,?就要下降,当?值下降到线性放大区?值的70~30%时,所对应的集电极电流称为集电极最大允许电流ICM。至于?值下降多少,不同型号的三极管,不同的厂家的规定有所差别。可见,当IC>ICM时,并不表示三极管会损坏。(1)集电极最大允许电流ICM(2)集电极最大允许耗散功率PCM

集电极电流通过集电结时所产生的功耗,PCM=ICUCB≈ICUCE因发射结正偏,呈低阻,所以功耗主要集中在集电结上。在计算时往往用UCE取代UCB。(3)反向击穿电压U(BR)CBO——发射极开路时的集电结击穿电压。下标BR代表击穿之意,是Breakdown的字头,CB代表集电极和基极,O代表第三个电极E开路。U(BR)CEO——基极开路时集电极和发射极间的击穿电压。U(BR)CBO>U(BR)CEO由PCM、ICM和U(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。1.3.5温度对晶体特性及参数的影响一、温度对ICBO的影响二、温度对输入特性曲线的影响温度对晶体管输入特性的影响温度T??输入特性曲线左移三、温度对输出特性曲线的影响温度每升高1°C,?要增加0.5%?1.0%温度T??输出特性曲线族间距增大******UCE增大:特性曲线向右移动∴当UCE≥1V,UCB=UCE-UBE0此时集电结已进入反偏状态,开始收集电子,电子在基区的复合减少,对同样的uBE,iB?、iC?∵UCE=UCB+UBE输入特性曲线随着UCE增加,曲线移动不大主要原因:UCE≥1V后,c区已经将来自e区的电子绝大部分吸引走。输入特性曲线输入特性曲线死区电压硅0.5V锗0.1V导通压降硅0.7V锗0.3V2、输出特性曲线输出特性是指当IB一定的情况下,iC与uCE之间的关系曲线。输出特性曲线当uCE=0V时,因集电极无收集作用,iC=0。输出特性曲线uCE较小,集电结没有反偏或反偏电压较小,这时集电区收集电子的能力较弱,只要uCE稍稍增加,c区收集电子的能力将明显上升,因此iC上升较大uCE较小时,iC随uCE增加迅速上升uCB=uCE-uBE输出特性曲线当集电结反偏电压较大时,扩散到基区的电子基本上都可以被集电区收集,此后uCE再增加,电流也不会明显的增加此时,iC和iB电流满足固定的比例关系,iB电流增加,iC电流等比例上升uCE较大时,特性曲线进入与uCE轴基本平行的区域P区和N区掺杂浓度不相同时,耗尽层相对界面不对称,形成不对称PN结空间电荷区主要向低掺杂区延伸+号表示重掺杂区基区宽度调制效应基区宽度调制效应uCE的变化引起基区实际宽度变化的现象称为基区宽度调制效应,它导致uCE较大时,输出特性曲线略向上倾斜。3、BJT输出特性曲线的三个工作区(1)饱和区饱和区——iC受uCE显著控制的区域,该区域内uCE的数值较小,一般uCE<0.7V(硅管)。此时发射结正偏,集电结正偏或反偏电压很小。饱和区uCB=uCE-uBE临界状态uCE=uBE饱和区:uCE?uBEuCB=uCE?uBE?0条件:两个结正偏特点:IC??IB(小于)临界饱和时:uCE=uBE深度饱和时:0.3V(硅管)uCES=0.1V(锗管

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