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文檔簡介

1第二章晶體管及其放大電路1、掌握三極管、場效應管的特性2、能夠判斷三極管的工作狀態3、能夠分析三極管基本放大電路4、能夠理解場效應管開關作用實現方法5、建立微變等效的概念注意:靜態分析和動態分析的概念;熟悉電路的常規連接方法;仍然不要去過多關注其內部結構2內容一三極管特性曲線1、會畫三極管的電路符號2、知道三極管特性曲線是什么,什么規律3、能夠寫出三極管的電流分配關系4、盡量理解三極管內部結構對電流分配的作用3晶體管的幾種常見外形4結構特點:1?

發射區的摻雜濃度最高2?

集電區摻雜濃度低于發射區,且面積大3?

基區很薄,一般在幾個微米至幾十個微米,且摻雜濃度最低一

基本結構和類型由兩個PN結背靠背組成發射極集電極基極發射區基區集電區5becNNP基極發射極集電極NPN型PNP集電極基極發射極bcePNP型發射區基區集電區發射結集電結6二

晶體管的電流放大作用becNNPVBBRbIE基區空穴向發射區的擴散可忽略IEP進入P區的電子少部分與基區的空穴復合,形成電流IB

多數擴散到集電結發射結正偏,發射區電子不斷向基區擴散,形成發射極電流IE。1、晶體管內部載流子的運動VCCRCICN從基區擴散來的電子作為少子,漂移進入集電區被收集,形成IC。集電結反偏,有少子形成的反向電流ICBOICBOIENIBNIC=ICN+ICBOIB=IBN-ICBOIBIE=IBN+ICN7becNNPVBBRbIEIB進入P區的電子少部分與基區的空穴復合,形成電流IB

多數擴散到集電結發射結正偏,發射區電子不斷向基區擴散,形成發射極電流IE。1、晶體管內部載流子的運動VCCRCIC從基區擴散來的電子作為少子,漂移進入集電區被收集,形成IC。IEIBIE=IC+IBIC82、晶體管的電流分配關系IC=ICN+ICBOIB=IBN

–ICBOIE=IBN+ICNIE=IC+IB3、晶體管的共射電流放大系數ICN與IB'

之比稱為直流電流放大系數e開路時,集電結反向電流b開路時,ce間的穿透電流9要使三極管能放大電流,必須使發射結正偏,集電結反偏。在前面電路的基礎上,若有交流電壓ΔUI

輸入.在一定范圍內則在IB的基礎上疊加動態電流ΔiB,在IC的基礎上疊加動態電流ΔiC,ΔiC與ΔiB之比稱為交流電流放大系數:IBIEIC10IBIEIC總結:IEICIBIBIE=IC+IB11三

晶體管的共射特性曲線iCmA

AVVUCEUBERbiBVCCVBB

實驗線路RC121、輸入特性曲線UCE1VIB(

A)UBE(V)204060800.40.8導通壓降:硅管UBE0.6~0.8V,鍺管UBE0.1~0.3VUCE=0VUCE=0.5V開啟電壓:硅管0.5V,鍺管0.1V。132、輸出特性曲線iC(mA)1234UCE(V)36912IB=020A40A60A80A100A放大區IC=βIB截止區,IB≈0,IC≈0飽和區IC<βIB臨界飽和UCE=UBEUBC=01415輸出特性三個區域的特點:(1)截止區:發射結反偏UBE<

UON

,IB=0,IC=ICEO

0

(2)放大區:發射結正偏,集電結反偏。UBE>UON,UCE>UBE

IE=IC+IB,

IC=IB,且

IC

=

IB(3)飽和區:發射結正偏,集電結正偏。UBE>UON,

UCE

UBE

IC<IB,UCE0.3V

臨界飽和時,

UCE=UBEUBC=0倒置狀態(反偏狀態):發射結反偏;集電結正偏。即c、e互換,IE=βIB,Ic=IE+IB,但是β=0.01~0.02bec16例1:判斷NPN型硅晶體管的工作狀態。

UON=0.5v晶體管T1T2T3T4UB(V)0.71-10UE(V)00.3-1.70UC(V)50.7015工作狀態放大飽和放大截止17例2:

=50,VCC

=12V,

Rb

=70k,RC

=6k,UBE=0.7V

分析VBB

=-2V,2V,5V時晶體管的工作狀態。解:①當VBB

=-2V時:UBE<0V,晶體管截止IB=0,IC=0ICUCEIBVCCRbVBBCBERCUBEIE②當VBB

=2V時:UBE>VON,晶體管導通IC最大飽和電流:IC<

ICmax工作在放大區。18例2:

=50,VCC

=12V,

Rb

=70k,RC

=6k,UBE=0.7V

分析VBB

=-2V,2V,5V時晶體管的工作狀態。ICUCEIBVCCRbVBBCBERCUBEIE③當VBB

=5V時:UBE>VON,晶體管導通IC最大飽和電流:IC>

ICmax工作在飽和區。或者:假設工作在放大區假設錯誤,工作在飽和區。19四

晶體管的主要參數共射直流電流放大倍數:工作于動態的三極管,真正的信號是疊加在直流上的交流信號。基極電流的變化量為

IB,相應的集電極電流變化為

IC,則交流電流放大倍數為:1.電流放大倍數和

例:UCE=6V時:IB=40A,IC=1.5mA;IB=60A,IC=2.3mA。在以后的計算中,一般作近似處理:

=202.集-基極反向飽和電流ICBOICBO是發射極開路時,集電結反偏由少子的漂移形成的反向飽和電流。受溫度變化的影響較大。

AICBO213.基極開路時,集-射極間的穿透電流ICEObecNNPICBOICEO=

IBP+ICBO

=(1+

)ICBO

IBP

IBPICBO進入N區,形成IBP根據放大關系,由于IBP的存在,必有電流

IBP。集電結反偏有ICBOICEO受溫度影響很大,當溫度上升時,ICEO增加很快,所以IC也相應增加。三極管的溫度特性較差。224.集電極最大電流ICM集電極電流IC大到一定程度時,會導致三極管的值下降,當值下降到正常值的三分之二時的集電極電流即為ICM。5.反向擊穿電壓UCBO:發射極開路時集電極-基極間的反向擊穿電壓UCEO:基極開路時集電極-發射極間的反向擊穿電壓UEBO:集電極開路時發射極-基極間的反向擊穿電壓236.集電極最大允許功耗PCM集電極電流IC流過三極管所產生的功耗為PC=ICUCEPC太大必定導致結溫上升,所以PC有限制。PC

PCMICUCEPCM=ICUCE=常數ICMU(BR)CEO安全工作區24五

溫度對晶體管特性及參數的影響1、對ICBO的影響:溫度升高,ICBO增大2、對輸入特性的影響3、對輸出特性的影響25例:單管放大電路中,電源電壓為30V,已知三只管子的參數,請選擇合適的管子。晶體管參數T1T2T3ICBO/μA0.010.10.05UCEO/V505020?15100100T2最合適26由PNP型三極管組成的基本放大電路:ICIBVCCRbVBBcbeRCIEICUCE0UBEIB電源電壓為負。同樣具有三個區:放大區:發射結正偏,集電結反偏飽和區:發射結,集電結均正偏截止區:

|UBE|<VONPNP特性曲線27六

光電三極管光電三極管根據光照的強度來控制集電極電流的大小光電三極管的等效電路、符號和外形28光電三極管的輸出特性曲線作業291、檢查自己要求知識內容掌握情況2、照P82頁仿真實驗驗證三極管電流放大功能30基本放大電路1、放大的概念和放大電路的主要性能指標2、基本共射放大電路的工作原理3、放大電路的分析方法4、放大電路靜態工作點的穩定5、晶體管單管放大電路的三種基本接法重點掌握:放大的概念、放大電路的主要指標,靜態、動態直流通路與交流通路的概念,放大電路的分析方法(圖解法和微變等效電路法),Q、Au、Ri、Ro的估算方法。31一放大的概念和放大電路的主要性能指標1、

放大的概念放大的目的:將微弱的變化信號的電壓或電流無失真地放大(功率放大)。本質是能量的控制和轉換:在輸入信號作用下,通過放大電路將直流電源的能量轉換成負載所獲得的能量。必須存在能夠控制能量的元件:有源元件:T。電子學中利用擴音機放大聲音的原理框圖:電信號足夠強電信號微弱強得多322、放大電路的性能指標放大倍數電流放大倍數:反映了輸出電流和輸入電流的幅值比與相位差電壓放大倍數:反映了輸出電壓和輸入電壓的幅值比與相位差互阻放大倍數互導放大倍數任何一個放大電路都可以看成為一個兩端口網絡:信號源負載復數33輸入電阻Ri越大,Ii就越小,ui

就越接近uS。Ri

越小,Ii

就越大,Ii就越接近IS。從放大電路輸入端看進去的等效電阻稱為輸入電阻,定義為輸入電壓有效值和輸入電流有效值之比:實驗方法:34輸出電阻放大電路的輸出可以等效成一個有內阻的電壓源,從輸出端看進去的等效內阻稱為輸出電阻。若空載時的輸出電壓有效值為Uo'帶負載后的輸出電壓有效值為Uo,則1、2、所有的電源置零,加壓求流求電阻法輸出電阻如何確定?實驗方法35通頻帶fAuAum0.7AumfL下限截止頻率fH上限截止頻率通頻帶:fbw=fH–fL通頻帶越寬,放大電路對不同頻率信號的適應能力越強。音頻:20HZ~20KHZ用于衡量放大電路對不同頻率信號的適應能力。放大倍數隨頻率變化曲線——幅頻特性曲線低頻段中頻段通頻帶高頻段36最大不失真輸出電壓最大輸出功率與效率當輸入電壓再增大就會使輸出波形產生非線性失真時的輸出電壓,一般以有效值Uom表示。峰峰值:在輸出信號不失真的情況下,負載上能夠獲得的最大功率稱為最大輸出功率Pom最大輸出功率Pom與電源消耗的功率PV之比,稱為效率非線性失真系數由于放大器件具有非線性,當輸入信號幅度超過一定值后,輸出電壓將產生非線性失真。輸出波形中的諧波成分總量與基波成分之比稱為非線性失真系數D。37uAt3、

符號規定UA大寫字母、大寫下標,表示直流量uA小寫字母、大寫下標,表示總量ua小寫字母、小寫下標,表示交流瞬時量總量ua交流分量UA直流分量Ua大寫字母、小寫下標,表示交流有效值總量=直流分量+交流分量38二基本共射放大電路的工作原理三極管放大電路有三種形式共射放大器共基放大器共集放大器以NPN型共射放大電路為例講解工作原理39基本共射放大電路晶體管:起放大作用的核心元件

Rc、VCC

:集電極電阻和集電極電源,提供輸出回路的靜態工作點。同時,

Rc

還是集電極負載電阻,可將變化的電流轉變為變化的電壓。VCC

還提供輸出所需的能量,并保證集電結反偏。

Rb、VBB

:基極電阻和基極電源,使發射結正偏,并提供輸入回路的靜態工作點。1、

共射放大電路的組成及各元件的作用輸入的正弦波信號40UCEIC靜態工作點Q:

ui=0時,稱放大電路處于靜態。此時的IB

,

UBE,IC,UCE

稱為IBQ

,

UBEQ,UCEQ,

ICQ

iBuBEQIBQUBEQiCuCEQUCEQICQ2、

設置靜態工作點的必要性IB413、為什么設置靜態工作點iCui+

iB+VBBRb–+–

VCCRC–uCEuO既然放大電路放大的是動態信號,那為什么要設置靜態工作點呢?設VBB=0tui

iBt

IBQICQUCEQ

t

iC

t

uCE

t

uO

tui

iBt

t

iC

t

uCE

t

uO

輸出波形嚴重失真,必須設置合適的靜態工作點!!!||則IBQ=0,ICQ=0,UCEQ=VCC42u

i不為0時,必然產生動態的ib、ic,由Rc轉變為uCE,從而實現電壓的放大。iB=IBQ+ibiC=ICQ+icuCE=UCEQ+uceuo=uceiCui+

iB+VBBRb–+–

VCCRC–uCEuOtui

iBt

IBQICQUCEQ

t

iC

t

uCE

t

uO

tui

iBt

IBQICQ

t

iC

UCEQ

t

uCE

t

uO

||ui=0時3、基本共射放大電路的工作原理及波形分析434、放大電路的組成原則

根據所用放大管的類型提供合適的直流電源,以便設置合適的靜態工作點Q

對于晶體管應使發射結正偏,集電結反偏,以使晶體管工作于線性放大區;對于場效應管,應根據其類型,使柵-源之間、漏-源之間的偏置電壓能夠保證場效應管工作于恒流區。電阻取值要得當,與電源配合,設置合適的靜態工作點Q

輸入信號能有效地作用于放大電路的輸入回路,輸入回路將變化的電壓轉化成變化的基極電流。輸出信號能有效地加到負載上,將變化的集電極電流轉化成變化的集電極電壓。44如何判斷一個電路是否能實現放大?正確設置靜態工作點,使整個波形處于放大區。信號能否輸入到放大電路中。

信號能否輸出。與組成原則相對應,判斷的過程如下:電源電壓是否正確。晶體管是否工作在放大區:發射結正偏,集電結反偏如果已給定電路的參數,則計算靜態工作點來判斷;如果未給定電路的參數,則假定參數設置正確。455、常見的兩種共射放大電路直接耦合共射放大電路直接耦合:電路通過直接連接傳遞信號的方式。令輸入端短路求靜態工作點:

RL開路時:接RL時:IBQ、ICQ不變電路改進:采用單電源供電IBQICQIRCIRL46直接耦合共射放大電路求靜態工作點:RL開路時:接RL時:IBQ、ICQ不變IBQICQIRCIRL47阻容耦合共射放大電路

阻容耦合:電路通過電容連接傳遞信號的方式。起連接作用的電容稱之為耦合電容。耦合電容的容量一般很大,為電解電容,起隔直通交的作用。可使Ui幾乎無失真的加到UBE求靜態工作點:令輸入端短路Ui=0

RL對靜態工作點沒有影響48三放大電路的分析方法放大電路分析方法靜態分析動態分析估算法圖解法微變等效電路法圖解法計算機仿真分析放大電路就是在理解放大電路的工作原理的基礎上求解靜態工作點IBQ

,

UBEQ,UCEQ,ICQ和各項動態參數AU,Ri,Ro本節以NPN型基本共射放大電路為例,針對電路中存在非線性器件,而且直流量與交流量同時作用的特點,提出分析方法491、直流通路與交流通路

1.直流通路:在直流電源作用下直流電流流經的通路,用于靜態分析。對于直流通路:電容視為開路;電感視為短路;信號源視為短路,但保留其內阻。2.交流通路:在輸入信號作用下交流電流流經的通路,用于動態分析。對于交流通路:大容量電容(耦合電容、旁路電容等)視為短路;大容量電感視為開路;直流電源視為短路。在放大電路中直流信號與交流信號總是共存的,但是由于電容、電感等電抗元件的存在,直流信號流經的通路與交流信號流經的通路是不完全相同的。50基本共射放大電路直流通路交流通路信號源視為短路直流電源視為短路ic51直接耦合共射放大電路直流通路交流通路信號源視為短路但保留其內阻直流電源視為短路ic52阻容耦合共射放大電路直流通路交流通路信號源視為短路電容視為開路直流電源視為短路,電容視為短路ic53四

圖解法

1.靜態工作點的分析已知三極管的輸入、輸出特性曲線以及各元件參數的情況下,利用作圖的方法對電路進行分析即為圖解法。基本共射放大電路Q應在輸入特性曲線上,又滿足Q應在輸出特性曲線上,又滿足三極管非線性外電路線性外電路線性54輸入回路圖解分析輸出回路圖解分析IBQUBEQiB·QICQUCEQQ·IBQuCEiCuCE斜率1Rc斜率1Rb輸入回路負載線輸出回路負載線VBBRbVBBVCCRcVCC552、電壓放大倍數的分析當加入輸入信號

ui時,輸入回路方程為:該直線與橫軸交點:(VBB+ui,0),與縱軸交點:斜率1Rbu0與ui

反相56當輸入電壓為正弦波時,若Q點合適而且輸入信號幅值較小,則輸出電壓也為正弦波,無失真。3、波形非線性失真分析最大不失真輸出電壓Uom:為使Uom盡可能大,應將Q點設置在放大區內負載線的中點,即橫坐標值為(VCC-UCES)/2+UCES=(VCC+UCES)/2的位置。57若Q點過低,則輸出電壓產生截止失真。ib、ic波形將產生底部失真,uo波形將產生頂部失真。這種因為晶體管截止而產生的失真叫做截止失真。解決方法:加大VBB,提高Q。58若Q點過高,則輸出電壓產生飽和失真。ib、ic波形將產生頂部失真,uo波形將產生底部失真。這種因為晶體管飽和而產生的失真叫做飽和失真。解決方法:1.加大Rb,降低Q。2.降低RC,使Q右移3.換β值較小的晶體管594、直流負載線與交流負載線ICQUCEQQ·IBQuCEiCuCE斜率1RC以阻容耦合共射放大電路為例靜態時所確定的負載線稱為直流負載線放大電路外電路的伏安特性曲線稱為負載線動態

時所確定的負載線稱為交流負載線.ui引起的變化交流負載線必過Q點斜率交流負載線與橫軸的交點B:B空載時直流負載線與交流負載線重合Uom1Uom2最大不失真輸出電壓VCCRcVCC60思考直接耦合放大電路的直流負載線、交流負載線如何?RL開路時:接RL時:IBQ、ICQ不變時時ICQUCEQQ·IBQuCEiCuCERcVCCVCCQ’·UCEQRL開路時和接RL時,直接耦合放大電路的負載線不過同一個Q點直接耦合放大電路的直流負載線、交流負載線重合RL開路時和接RL時,直接耦合放大電路的負載線如何?615、圖解法的適用范圍特點:直觀、形象,但要求實測晶體管的輸入、輸出曲線,而且用圖解法進行定量分析的誤差較大。適用范圍:靜態工作點位置、最大不失真輸出電壓和失真情況分析。注意:靜態工作點位置由直流負載線確定,估算放大倍數、最大不失真輸出電壓幅度和分析非線性失真情況必須根據交流負載線來估算和分析。62例

基本共射放大電路電路參數的改變對Q點的影響RcVCCVCC斜率1Rc1.在什么參數、如何變化時Q1→Q2→Q3→Q4?從輸出電壓上看,哪個Q點下最易產生截止失真?哪個Q點下最易產生飽和失真?哪個Q點下Uom最大?3.設計放大電路時,應根據什么選擇VCC?631.晶體管的直流模型及靜態工作點的估算

建立直流模型的意義:由于三極管是非線性器件,這樣就使得放大電路的分析非常困難。建立直流模型,就是將非線性器件做線性化處理,從而簡化放大電路的分析和設計。

建立直流模型的思路:當放大電路的輸入信號電壓足夠小時,晶體管工作于線性區,就可以把三極管小范圍內的特性曲線近似地用直線來代替,從而可以把非線性器件所組成的電路等效成線性電路來處理。五等效電路法

64晶體管的直流模型已知:VCC=12V,Rb=510K?,Rc=3K?,β=100,UBEQ=0.7V求靜態工作點。652、晶體管共射h

參數等效模型(微變等效電路)在交流通路中可將晶體管看成為一個二端口網絡,輸入回路、輸出回路各為一個端口。低頻小信號模型電阻無量綱無量綱電導交流等效模型(按式子畫模型)66h參數的物理意義b-e間的動態電阻內反饋系數電流放大系數c-e間的電導分清主次,合理近似!什么情況下h12和h22的作用可忽略不計?67輸入回路iBuBE當信號很小時,將輸入特性在小范圍內近似線性

uBE

iBrbb’---基區體電阻rc-----集電區體電阻re-----發射區體電阻rb’e’---發射結電阻rb’c’---集電結電阻Cb’e’---發射結電容Cb’c’---集電結電容查閱手冊由IEQ算出68輸出回路(1)輸出端相當于一個受ib

控制的電流源。(2)考慮uCE對iC的影響,輸出端還要并聯一個大電阻rce。非常大ubeibuceicic3.等效模型rbeibibrcecberbeibibbceic69等效模型直流等效模型交流等效模型703、共射放大電路動態參數分析交流通路交流等效電路基本共射放大電路IO71工作在放大區例:已知:基本共射放大電路VBB=1V,VCC=12V,Rb=24K?,Rc=5.1K?,rbb’=100?,β=100,UBEQ=0.7V,①求靜態工作點。②求AU、Ri、Ro解:①求靜態工作點。②求AU、Ri、Ro先求rbe基本共射放大電路72交流等效電路阻容耦合共射放大電路交流通路

2、輸入電阻Ri3、輸出電阻Ro1、電壓放大倍數Au4、電壓放大倍數AusRi73工作在放大區例:已知:阻容耦合共射放大電路,VCC=12V,Rb=510K?,Rc=3K?,rbb’=150?,β=80,UBEQ=0.7V,RL=3K?,①求AU、Ri、Ro②Rs=2k?,求AUS解:①求靜態工作點。②求AU、Ri、Ro、AUS先求rbe741、靜態工作點穩定的必要性

放大電路靜態工作點的穩定(1)必要性靜態工作點決定放大電路是否產生失真;靜態工作點影響電壓放大倍數、輸入電阻等動態參數;靜態工作點的不穩定,將導致動態參數不穩定,甚至使放大電路無法正常工作。(2)影響靜態工作點穩定的因素電源電壓波動、元件老化、環境溫度變化等,都會引起晶體管和電路元件參數的變化,造成靜態工作點的不穩定。其中,溫度對晶體管參數的影響是最為主要的。75(3)溫度對靜態工作點的影響(a)溫度變化對ICBO的影響(b)溫度變化對輸入特性曲線的影響溫度T10oCICBO

1倍,輸出特性曲線上移(c)溫度變化對

的影響溫度每升高1oC,要增加0.5%1.0%溫度T

輸出特性曲線族間距增大溫度T

1oC

UBE↓2.5mv輸入特性曲線左移

Q點升高,IB

總之:

ICBO

ICEO

T

UBE

IB

IC

762、典型的靜態工作點穩定電路

電路組成和Q點穩定原理Ce旁路電容阻容耦合放大電路直接耦合放大電路直流通路77目標:溫度變化時,使IC維持恒定。

如果溫度變化時,基極電位能基本不變,則可實現靜態工作點的穩定。T

ICQ

IEQ

ICQ

UEQ

、UBQ不變UBE

IBQ

(負反饋)基極電位基本不變的條件:I1>>IBQ一般取I1=(5~10)IBQ

UBQ=3V~5V則:78Q點的估算79動態參數的估算畫出如圖所示阻容耦合電路的交流通路和微變等效電路若將Rb1//Rb2看成一個電阻Rb則右圖與阻容耦合共射放大電路的交流等效電路完全相同1Rb280若沒有旁路電容Ce,則1Rb281例:如圖所示,VCC=12V,Rb1=5kΩ,Rb2=15kΩ,Re=2.3kΩ,Rc=5.1kΩ,RL=5.1kΩ;β=50,rbe=1.5kΩ,UBEQ=0.7V。(1).估算靜態工作點Q(2).分別求有、無Ce時的Au和Ri解:(1)靜態工作點:82Rb1+VCCRcC1C2TRb2CeRe1RLuiuoRe2+-+-(2)求AU和Ri

當有Ce時:當無Ce時,因為(1+β)Re>>rbe且β>>1,所以可以看出,當無Ce時,電壓放大倍數很低解決辦法如圖:Re1較小,直流通路中Re1與Re2均起作用交流通路中只有Re1起作用這樣既能保證靜態工作點穩定又能使電路有較高的放大倍數83I1I2IBRb1+ECRcTRb2Re1Re2直流通路交流通路Rb1RcRLuiuoRb2Re1微變等效電路:rbeRcRLRe1R‘bRb1+VCCRcC1C2TRb2CeRe1RLuiuoRe2+-+-843、穩定靜態工作點的方法:引入直流負反饋。溫度補償:利用對溫度敏感的元件在溫度變化時直接影響輸入回路。例如,Rb1或Rb2采用熱敏電阻。Rb1應具有負溫度系數,Rb2應具有正溫度系數。利用二極管的反向特性進行溫度補償。利用二極管的正向特性進行溫度補償。851、基本共集放大電路(射極輸出器)七

晶體管單管放大電路的三種基本接法電路組

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