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《半導(dǎo)體三極管》ppt課件-預(yù)覽頁

2025-02-07 10:23 上一頁面

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【正文】 CCM UIP ? 4. 反向擊穿電壓 U (BR)CBO——發(fā)射極開路時(shí) , 集電極 基極間的反向擊穿電壓 。忽略穿透電流 ICEO BCII???1. 電流放大系數(shù) 第二章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路 2. 極間反向電流 ? A ( a ) I CBO I CBO ? A I CEO ( b ) I CEO 第二章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路 3 極限參數(shù) (1) 集電極最大允許電流 I CM 。 (3) 飽和區(qū)。 三極管飽和時(shí)的管壓降用 U CES表示 。 第二章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路 曲線靠近縱軸附近 , 各條輸出特性曲線的上升部分屬于 飽和區(qū) 。 此時(shí)發(fā)射結(jié)正向運(yùn)用 , 集電結(jié)反向運(yùn)用 。 當(dāng)發(fā)射結(jié)反向偏置時(shí) , 發(fā)射區(qū)不再向基區(qū)注入電子 , 則三極管處于截止?fàn)顟B(tài) 。 由于各極電流都基本上等于零 , 因而此時(shí)三極管沒有放大作用 。 三極管的三種連接方式: b e c I B I E I C ( a ) 共基極 b e I B I E I C ( b ) 共發(fā)射極 c b e I B I E I C ( c ) 共集電極 c 第二章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路 二、 三極管的電流分配和放大原理 實(shí)驗(yàn)電路示意圖 IBRbUBBeIENPNICRcUCCcb圖 2 – 4 三極管中載流子的傳輸過程 第二章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路 ? AmAV VIBICUCCUBBRcRb+-uBE+-UCE+-輸入回路 輸出回路 實(shí)驗(yàn)電路接線圖 第二章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路 三極管電流關(guān)系的一組典型 實(shí)驗(yàn) 數(shù)據(jù) IB/mA 0 IC/mA IE/mA 0 實(shí)驗(yàn)表明: ① Ie= IC+IB; ② Ie和 IC比 Ib大數(shù)十至數(shù)百倍,基本成比例關(guān)系, I C = βI B , 這是三極管的電流 放大與控制 作用; ③ IB=0, IC= ICEO,是由集電區(qū)穿過基區(qū)流向發(fā)射區(qū)的穿透電流; ④ 具備放大作用的條件是:發(fā)射結(jié)正向偏置,集電結(jié)反向偏置。 同時(shí) ,在三個(gè)區(qū)的兩兩交界處 , 形成 兩個(gè) PN結(jié): 分別稱為發(fā)射結(jié)和集電結(jié) 。 此時(shí) I C 也近似為零 。 鍺三極管的穿透電流約幾十至幾百微安 。 第二章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路 (2) 放大區(qū) 。 對(duì)于NPN三極管 , 工作在放大區(qū)時(shí) U BE ≥0 .7 V, 而 U BC <0。 一般認(rèn)為 U CE= U BE, 即 U CB=0時(shí) , 三極管處于 臨界飽和狀態(tài) , 當(dāng)U CE< U BE時(shí)稱為 過飽和 。 對(duì)NPN三極管 ,U BE >0 , U BC >0 。 常數(shù)????CEUBCII?(2) 共發(fā)射極 直流 電流放大系數(shù) β。 I CM 2/3 第二章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路 (2) 集電極最大允許功率損耗 P CM 。 上述電壓一般存在如下關(guān)系: EBOBRC E OBRC B OBR UUU )()()( ??第二章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路 5. 溫度對(duì)參數(shù)的影響 ( 1)溫度對(duì) UBE的影響:溫度升高,三極管輸入特性曲線左移; ( 2) 溫度對(duì) ICBO的影響:溫度升高,三極管輸出特性曲線上移;這是因?yàn)槿龢O管反向電流 ICBO與 ICEO增大的緣故。 2. 輸出信號(hào)的能量實(shí)際上是由直流電源提供的,只是經(jīng)過三極管的控制,使之轉(zhuǎn)換成信號(hào)能量,提供給負(fù)載。 ( 4) 集電極電阻 Rc其作用是將集電極電流的變化轉(zhuǎn)換成電壓的變?nèi)A。 0i ?u 放大電路建立正確的靜態(tài),是保證動(dòng)態(tài)工作的前提。從 C、 B、 E 向外看,有直流負(fù)載電阻, Rc 、 Rb 。設(shè) C C2 足夠大,對(duì) 信號(hào)而言,其上的交流壓降近似為零。 ?靜態(tài)分析有 計(jì)算法 和 圖解分析法 兩種。 當(dāng)放大電路加入交流信號(hào) ui時(shí) ,電路中各電極的電壓 、 電流都是由直流量和交流量疊加而成的 。對(duì)于 NPN管, 輸出電壓表現(xiàn)為頂部失真。 iuiurbbeBBEbe u CE ????? 常數(shù) 根據(jù)三極管輸入回路結(jié)構(gòu)分析 ,rbe的數(shù)值可以用下 列公式計(jì)算 : )()(26)1(mVmVIrr EQbbbe ???? ?第二章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路 ( 2) 放大電路的微變等效電路 把交流通路中的三極管 , 用微變等效電路代換 , 可得到放大電路的微變等效電路 。 ?????? RiRiuLbLco ?riuRRRbebiLCL??? //rRriRiAbeLbebLbu?????? ??式中“ ”表示輸入信號(hào)與輸出信號(hào)相位反相。 LbebLebebiLeLLbLoRIrIRIrIURRRRIRIU??????????????????????)1(//)1(??所以: 1)1()1()1()1( ?????????????? ???????LbeLLbbebLbioRrRRIrIRIUUA????因?yàn)椋? R b r be e ? I b . U o . b I c . R e I e . R L U S U i . R S c (c)微變等效電路 第二章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路 由于式中的 ( 1+β) R′Lrbe, 因而 略小于 1, 又由于輸出 、 輸入同相位 , 輸出跟隨輸入 , 且從發(fā)射極輸出 , 故又稱射極輸出器或射極跟隨器 , 簡稱射隨器 ( 2) 輸入電阻 ri可由微變等效電路得出 , 由 ri=Rb//[ rbe+( 1+β) R′L] 可見 , 共集電極電路的輸入電阻很高 , 可達(dá)幾十千歐到幾百千歐 。 它不但具有電流放大和功率放大的作用 , 而且具有輸入電阻高 、 輸出電阻低的特點(diǎn) 。 在多級(jí)共射極放大電路耦合中 , 往往存在著前級(jí)輸出電阻大 , 后級(jí)輸入電阻小而造成的耦合中的信號(hào)損失 ,使得放大倍數(shù)下降 。 這類電路主要用于高頻電壓放大電
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