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文檔簡介

鐵道信號自動控制專業教學資源庫電子技術基礎四川鐵道職業學院模塊二:三極管及放大電路三極管(二)共射放大電路是三種組態放大電路中應用最廣的一種,下面以共射放大電路為例,介紹一下三極管輸出特性。

NPN型三極管共發射極電路伏安特性曲線測試圖2.1.2三極管(二)一、三極管的輸出特性輸出特性曲線指當基極電流iB為常數時,集電極電流iC與集電極和發射極間電壓uCE之間的關系,即(1)截止區—iB=0曲線以下的區域。特點:iC=ICEO≈

0,兩結均反偏,三極管各電極電流均約等于0,故可以等效為斷開的開關;放大區截止區ICEO飽和區uCE

/ViC

/mA100μA80μA60μA40μA20μAIB=0O246810252015105(2)放大區—在iB=0的特性曲線上方,近似平行于橫軸的曲線族部分。特點:iC基本不隨uCE變化,僅受iB控制iC=βiB,發射結正偏、集電結反偏,相當于受控電流源。

(3)飽和區—輸出特性曲線近似直線上升部分。特點:三極管飽和時管壓降uCE很小,叫做飽和壓降uCES,兩結均正偏,相當于閉合的開關。uces二、三極管的三種工作狀態及判斷三極管可以等效為斷開的開關。電路中處于截止狀態的三極管:uCE≈UCC。

三極管工作于截止區及等效電路圖特點:iC=ICEO≈0,

iB、iE電流均很小,約等于0。1.截止區條件:發射結反偏或零偏,集電結反偏。2.放大區β特點:iC基本不隨uCE變化,僅受iB控制,iC=βiB、ΔiC=Δβib,具有電流放大作用。工作于此區的三極管相當于一個受控的電流源。三極管工作于放大區及等效電路圖條件:發射結正偏、集電結反偏。3.飽和區飽和時的uCE叫做飽和管壓降uCES(硅管約0.3v,鍺管約0.1v),ic隨uCE增大而增大,不受iB控制,無電流放大作用,相當于閉合的開關。

特點:三極管飽和時管壓降uCE很小。三極管工作于飽和區及等效電路圖條件:兩個PN結均正偏4.三極管工作狀態判斷

(2)找到發射結和集電結(3)判斷發射結和集電結的偏置

狀態(4)判斷工作狀態發射結10V

0.7V

0VN

C

Pb

eN集電結發射結

1.0V

3V

3.7V

PCNb

Pe

集電結

(a)

(b)(a)發射結正偏,集電結反偏-放大狀態(b)發射結正偏,集電結反偏-放大狀態

(1)找出管腳、管型(NPN或PNP)三、

三極管的主要參數1.電流放大系數

以三極管接成的共射極電路為基礎進行介紹:(1)交流電流放大系數(2)直流電流放大系數

在輸出特性線性良好的情況下,β、

數值的差別很小,一般不作嚴格區分;太小放大能力弱,太大工作穩定性差。

常用小功率三極管的β約為20~150左右。2.極間反向電流(1)集、基間反向飽和電流:(2)集、射間反向飽和電流(穿透電流):測試電路測試電路極間反向電流受溫度影響大,是引起管子溫度不穩定性的主要原因。

(1)集電極最大電流ICM:當ic>ICM時,β會顯著降低,甚至燒毀。(2)最大集電極耗散功率PCM:

PCM=iCuCE(3)反向擊穿電壓U(BR)CEO:

基極開路時集電極和發射極間的擊穿電壓。3.特征頻率fT4.極限參數:ICM、PCM、U(BR)CEO三極管輸出特性曲線中的極限參數圖示(1)集電極最大電流

ICM:

當ic>ICM時,β會顯著降低,甚至燒毀。(2)最大集電極耗散功率PCM:

PCM=iCuCE(3)反向擊穿電壓U(BR)CEO:

基極開路時集電極和發射極間的擊穿電壓。四、溫度對三極管主要參數的影響1.溫度電流放大系數β的影響三極管的β隨溫度的升高將增大,溫度每上升l℃,β值約增大0.5~1%。其結果是在相同的IB情況下,集電極電流IC隨溫度上升而增大。ICEO是由少數載流子漂移運動形成的,它與環境溫度關系很大,ICEO隨溫度上升會急劇增加。一般來說,溫度上升10℃,ICEO將增加一倍。由于常溫下,硅管的ICEO較鍺管小,故溫度對硅管ICEO的影響不如鍺管明顯。2.對反向飽和電流ICEO的影響溫度對發射結電壓ube的影響和二極管的正向特性一樣,溫度上升1℃,ube將下降2~2.5mv。綜上所述,溫度三極管主要參數的影響,主要表現在對三極管β值、ICEO值和

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