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第2章晶体管放大电路_杨拴科改版
三极管的不同封装形式 半导体三极管图片 2.1.1 晶体管的结构 定义共发射极直流电流放大系数 的波形在晶体管输入特性 曲线上求 的波形。 根据输入 1. 输入电压电流波形 0.68 0.72 ?uBE ?iB t Q 0 0 0.7 t 60 40 20 0 uBE/V iB / μA uBE/V iB UBEQ (动画3-1) ⑴ 根据交流通路得到 交流负载线 2. 输出电压电流波形 过Q点做一条斜率 为 的直线: 交流负载线作法: 交流负载线与横轴交点A的坐标为: [ UCEQ +ICQ , 0 ] ⑵ 在输出特性曲线上画交流负载线 ①直流负载线和交流负载线相交于Q点; ②交流负载线比直流负载线陡。 ⑶根据基极电流 的变化和交流负载线 求得 和 交流负载线 直流负载线 4.5 7.5 ?uCE 9 12 t 0 ICQ iC / mA 0 IB = 4 0 μA 20 60 80 4 Q 2 6 0 uCE/V iC / mA 0 t uCE/V UCEQ ?iC 输出回路工作情况分析 ⑷电压放大倍数 NPN 管截止失真时的输出 uo 波形。 uo 波形顶部失真 uo = uce O iC t O O Q t uCE/V uCE/V iC / mA ICQ UCEQ 3. 波形非线性失真的分析 ⑴ 静态工作点过低,引起 iC、uCE 的波形失真 O IB = 0 Q t O O NPN 管 uo波形 t iC uCE/V uCE/V iC / mA uo = uce ib(不失真) ICQ UCEQ ⑵ Q 点过高,引起 iC、uCE的波形失真—饱和失真 uo 波形底部失真 ⑶用图解法估算最大输出幅度 O iB = 0 Q uCE/V iC / mA A C B D E 交流负载线 输出波形没有明显失真时能够输出最大电压。即输出特性的 A、B 所限定的范围。 Q 尽量设在线段 AB 的中点。则 AQ = QB,CD = DE 问题:如何求最大不失真输出电压? Uomax=min[(UCEQ-UCES) , (UCC–UCEQ)] 图解分析法的适用范围 幅度较大而工作频率不太高的情况 优点: 直观、形象。有助于建立和理解交、直流共存,静态和动态等重要概念;有助于理解正确选择电路参数、合理设置静态工作点的重要性。能全面地分析放大电路的静态、动态工作情况。 缺点: 不能分析工作频率较高时的电路工作状态,也不能用来分析放大电路的输入电阻、输出电阻等动态性能指标。 晶体管在小信号(微变量)情况下工作时,可以在静态工作点附近的小范围内用直线段近似地代替三极管的特性曲线,三极管就可以等效为一个线性元件。这样就可以将非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。 微变等效条件 研究的对象仅仅是变化量 信号的变化范围很小 2.4.2微变等效电路法在放大电路动态分析中的应用 一 、H(hybrid)参数的引出 在交流小信号情况下,对上两式取全微分得 用小信号交流分量表示 ube= hieib+ hreuce ic= hfeib+ hoeuce 可以写成: uBE uCE iB c e b iC 双口网络 1.晶体管共射H参数微变等效电路 输入电阻rbe 电压反馈 即? 输出电导 [例2] 某放大电路中晶体管三个电极的电流如图所示。 IA=2mA, IB=0.04mA, IC=2.04mA, 试判断管脚、管型。 解:电流判断法: ①KCL:IE=IB+ IC ②电流的方向 A B C IA IB IC ①C为发射极;B为基极;A为集电极。 ②管型为NPN管。 2.1.4 晶体管的主要电参数 1. 直流参数 (3) 集电极——基极间反向饱和电流ICBO (2) 共基极直流电流放大系数 (1) 共射极直流电流放大系数 (4) 集电极——发射极间反向饱和电流ICEO 的关系 一般情况 2. 交流参数 (1) 共基极交流电流放大系数α (2) 共射极交流电流放大系数β 为共基极交流电流放大系数 为共射极交流电流放大系数 定义 α与β的关系 一般可以认为 3. 极限参数 (4) 集电极最大允许电流ICM—β下降 (1) 集电极开路时发射极——基极间反向击穿 电压U(BR)EBO (2) 发射极开路时集电极——基极间反向击穿 电压U(BR)CBO (3) 基极开路时集电极——发射极间反向击穿 电压U(BR)CBO 不安全区 iC uCE O U (BR)CEO ICM 安全
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