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模擬電子技術(shù)開篇(文件)

2024-10-21 15:56 上一頁面

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【正文】 靜態(tài)工作點(diǎn)為 Q( 40?A, , ), BJT工作在放大區(qū)。 共射極放大電路 放大電路如圖所示。 H參數(shù)的值是在靜態(tài)工作點(diǎn)上求得的。 1. BJT的 H參數(shù)及小信號模型 ? 模型的簡化 hre和 hoe都很小,常忽略它們的影響。 受控 電流源 hfeib ,反映了 BJT的基極電流對集電極電流的控制作用。 其中: 四個(gè)參數(shù)量綱各不相同,故稱為混合參數(shù)( H參數(shù))。 小信號模型分析法 1. BJT的 H參數(shù)及小信號模型 建立小信號模型的意義 建立小信號模型的思路 當(dāng)放大電路的輸入信號電壓很小時(shí),就可以把三極管小范圍內(nèi)的特性曲線近似地用直線來代替,從而可以把三極管這個(gè)非線性器件所組成的電路當(dāng)作線性電路來處理。 bBBBBE RiV ??v? 根據(jù) vs的波形,在 BJT的輸入特性曲線圖上畫出 vBE 、 iB 的波形 2. 動(dòng)態(tài)工作情況的圖解分析 ωts insms V?vbBsBBBE RiV ??? vv? 根據(jù) iB的變化范圍在輸出特性曲線圖上畫出 iC和 vCE 的波形 2. 動(dòng)態(tài)工作情況的圖解分析 cCCCCE RiV ??v2. 動(dòng)態(tài)工作情況的圖解分析 ? 共射極放大電路中的電壓、電流波形 3. 靜態(tài)工作點(diǎn)對波形失真的影響 截止失真的波形 飽和失真的波形 3. 靜態(tài)工作點(diǎn)對波形失真的影響 4. 圖解分析法的適用范圍 幅度較大而工作頻率不太高的情況 優(yōu)點(diǎn): 直觀、形象。此時(shí),BJT各極電流及電壓都將在靜態(tài)值的基礎(chǔ)上隨輸入信號作相應(yīng)的變化。 (2) 溫度對 ? 的影響 溫度每升高 1℃ , ? 值約增大 %~1%。 BJT的主要參數(shù) (2) 集電極發(fā)射極間的反向飽和電流 ICEO ICEO=( 1+ ) ICBO ? BJT的主要參數(shù) 2. 極間反向電流 (1) 集電極最大允許電流 ICM (2) 集電極最大允許功率損耗 PCM PCM= ICVCE 3. 極限參數(shù) BJT的主要參數(shù) 3. 極限參數(shù) BJT的主要參數(shù) (3) 反向擊穿電壓 ? V(BR)CBO—— 發(fā)射極開路時(shí)的集電結(jié)反 向擊穿電壓。 放大區(qū): iC平行于 vCE軸的區(qū)域,曲線基本平行等距。 1. 輸入特性曲線 (以共射極放大電路為例) 共射極連接 飽和區(qū): iC明顯受 vCE控制的區(qū)域,該區(qū)域內(nèi),一般 vCE< (硅管 )。 實(shí)現(xiàn)這一傳輸過程的兩個(gè)條件是: ( 1) 內(nèi)部條件: 發(fā)射區(qū)雜質(zhì)濃度遠(yuǎn)大于基區(qū)雜質(zhì)濃度,且基區(qū)很薄。同樣,它也只與管子的結(jié)構(gòu)尺寸和摻雜濃度有關(guān),與外加電壓無關(guān)。 IC= InC+ ICBO IE=IB+ IC 放大狀態(tài)下 BJT中載流子的傳輸過程 2. 電流分配關(guān)系 發(fā)射極注入電流傳輸?shù)郊姌O的電流設(shè) ?? EnCII?? 即根據(jù)傳輸過程可知 IC= InC+ ICBO 通常 IC ICBO ECII?? 則有 ? 為電流放大系數(shù)。 半導(dǎo)體三極管 放大電路的分析方法 放大電路靜態(tài)工作點(diǎn)的穩(wěn)定問題 共集電極放大電路和共基極放大電路 共射極放大電路的工作原理 組合放大電路 放大電路的頻率響應(yīng) 半導(dǎo)體三極管 BJT的結(jié)構(gòu)簡介 放大狀態(tài)下 BJT的工作原理 BJT的 V- I特性曲線 BJT的主要參數(shù) BJT的結(jié)構(gòu)簡介 (a) 小功率管 (b) 小功率管 (c) 大功率管 (d) 中功率管 半導(dǎo)體三極管的結(jié)構(gòu)示意圖如圖所示。 外部條件: 發(fā)射結(jié)正偏 集電結(jié)反偏 放大狀態(tài)下 BJT的工作原理 1. 內(nèi)部載流子的傳輸過程 發(fā)射區(qū):發(fā)射載流子 集電區(qū):收集載流子 基區(qū):傳送和控制載流子 (以 NPN為例)
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