最新5高级维修电工培训(共199张PPT课件).pptx
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1、 高级高级(goj)维修电工维修电工 理论培训教材理论培训教材 200805第一页,共一百九十九页。1半导体三极管:一基本结构: 三层半导体(N、P、N或P、N、P); 三个电极(dinj)(基极B、发射极E、集电极(dinj)C); 两个PN结(发射结、集电结)。第二页,共一百九十九页。 1类型: 按频率可分为:高频管和低频管 按功率可分为:大功率管、中功率管 和小功率管 按半导体材料可分为:硅管和锗管 按结构(jigu)可分为:NPN型和PNP型。 目前国产的NPN型晶体管多为硅 管(3D系列),PNP型晶体管多为锗管 (3A系列)。第三页,共一百九十九页。 2放大器中晶体管的三种接线方式
2、:以NPN型为例 (1) 共发射极接法:将发射极作为输入与输出的公共端。 如下(rxi)图(a) (2) 共集电极接法:将集电极作为输入与输出的公共端。 如下图(b) (3) 共基极接法:将基极作为输入与输出的公共端。 如下图(c)三种接法的性能(xngnng)比较见P.31表3-1第四页,共一百九十九页。 3特性曲线: (1) 输入(shr)特性曲线: 是当集电极发射极电压UCE为常数时, 基极回路中基极电流IB与基极发射极电压UBE 之间的关系曲线。即: IBf (UBE)UCE=C 如下图所示:第五页,共一百九十九页。 从图中可以看出:三极管的输入特性曲线有一段死区,只有在发射结电压大于
3、死区电压时,三极管才会导通,出现基极电流IB,硅管的死区电压约为0.50.6V,锗管约为0.20.3V。导通后,在正常工作(gngzu)情况下,NPN型硅管的发射结电压UBE0.60.7V,PNP型锗管的发射结电压UBE0.20.3V。第六页,共一百九十九页。(2) 输出特性曲线: 是当基极(j j)电流IB为常数时,集电极回路中集 电极电流IC与集电极发射极电压UCE 之间的关 系曲线。即 ICf(UCE)IB=C 如下图所示。 在不同的IB下可以(ky)得到不同的曲线,所以三极管的输出特性曲线是一曲线组族。第七页,共一百九十九页。在输出特性曲线(qxin)上可以划分三个区域:1截止区: I
4、B0以下的区域。对NPN型硅管而 言,当UBE0.5V时即已开始截止。为了 截止可靠,常使UBE0,此时集电结和 发射结都处于反向电压下,称为反向偏 置。但是由于温度影响,集电极回路中 仍有很小的电流ICEO称为穿透电流流 过。硅管的穿透电流很小,常温下在微 安以下。 特点:集电结和发射结都处于反向偏置。 第八页,共一百九十九页。2放大区: 当发射结正向偏置时,曲线较平坦的 部分是放大区。对硅管来说,当UBE0.5V, 而集电结又有一定的反向电压时,发射区扩 散到基区的电子绝大部分被集电极所收集, ICIE, IB很小。此时IC只随着(su zhe)IB而改变,和 UCE的大小基本无关。从特性
5、曲线和电流 形成过程都可以看出,IC的变化比IB的变 化大得多,晶体管具有很强的电流放大作 用。 特点:发射结正偏而集电结反偏。 第九页,共一百九十九页。3饱和区: 如果IC随IB增加时,使UCE下降为 UCEUBE,发射结和集电结都将处于正 向偏置,此时如果IB再增大,IC也不会按 ICIB增加,晶体三极管失去放大作用, 这种情况称为饱和。我们(w men)把UCEUBE的 状态称为临界饱和,把UCEUBE的状态 称为过饱和。 特点:发射结和集电结皆正偏。第十页,共一百九十九页。2基本放大基本放大(fngd)电路电路一共射极放大(fngd)电路的组成: P136图9-1(a) 第十一页,共一
6、百九十九页。1三极管V:放大电路的放大元件,是电流控制 元件。2集电极电源UGB:直流电源, 一般为几几十伏 作用:(1) 为输出信号提供(tgng)能量。 (2) 保证集电结处于反偏状态以及发射结 处于正偏状态。这样才能使三极管起 到放大作用。3集电极负载电阻Rc:一般为几几十千欧。 作用是将集电极电流变化成电压信号,以 实现电压放大。第十二页,共一百九十九页。4基极电阻Rb:一般为几十几百千欧。 作用是提供适当(shdng)的基极电流,使放 大器有适的工作状态。5耦合电容C1与C2:一般为几几十微法 作用:(1) 隔直:C1隔断放大器与信号源 之间的直流通道; C2隔断放大器与负载之 间的
7、直流通道。 (2) 通交:(交流耦合)沟通信号源、 放大器和负载三者之间 的交流通道,使交流信 号畅行无阻。第十三页,共一百九十九页。二直流通路与交流通路: 1直流通路:即放大电路的直流等效电路。 也就是在静态时,放大电路输入回路和 输出回路的直流电流流过的路径。放大 电路进行(jnxng)静态分析时要用到直流通路。 见下图第十四页,共一百九十九页。(1) 静态没有加入交流信号(xnho)的放大电路。(2) 静态分析求静态工作点Q,即分析静 态时放大电路中各处的直流电流和直流电 压。即I bQ,I CQ,UceQ三个值。(3) 直流通路的画法: 直流通路中,所有的电容器作开路处 理,其余的不变
8、。(4) 直流通路的作用: 用来求放大电路的静态工作点Q (即I bQ,I CQ,UceQ)。第十五页,共一百九十九页。2交流(jioli)通路:即放大电路的交流(jioli)等效电路。 也就是在动态时,放大电路输入回路和输 出回路的交流电流流过的路径。放大电路 进行动态分析时要用到交流通路。见下图第十六页,共一百九十九页。(1) 动态加入交流信号后的放大电路。(2) 动态分析求动态时(交、直流信 号的迭加) 的变化量。(3) 交流通路的画法: 在交流通路中,将电容器和直 流电源都作短路处理(chl)(直流电源接地)。(4) 交流通路的作用: 交流通路用来计算放大电路的 放大倍数,输入电阻,输
9、出电阻等 交流电量。第十七页,共一百九十九页。三近似(jn s)估算法:以分压式偏置电路为例: P137图9-2。 第十八页,共一百九十九页。 1静态工作点:由直流通(litng)路求, 即求IbQ,ICQ,UceQ三个值。 其直流通路如下图所示:第十九页,共一百九十九页。第二十页,共一百九十九页。2电压放大倍数、输入电阻与输出电阻: 由交流通路(tngl)求。如下图第二十一页,共一百九十九页。A求出三极管的输入电阻rbe: rbe300(1) 26mVIeQmAB求出交流(jioli)负载电阻RL: RL RcRLC求输入电阻Ri: RiRb1Rb2rbe rbe (Rb1 rbe,Rb2
10、rbe, Ri rbe) D求输出电阻R0:R0 Rc第二十二页,共一百九十九页。 其中:RL RcRL “”号表示(biosh)U0与Ui反相位。 第二十三页,共一百九十九页。 计算放大电路的静态工作点时,应考(yngko) 虑电路的名称正确的是 A、C 。 A直流通道 B交流通道 C直流电路 D交流电路 估算放大电路的电压放大倍数,原则 上应考虑电路的名称正确的是 B、D 。 A直流通道 B交流通道 C直流电路 D交流电路第二十四页,共一百九十九页。 四图解分析法:运用三极管的输出、输入特性曲 线簇,通过做图的方法(fngf),直观的分析放大电路 性能的方法,称为图解分析法。 1静态分析:
11、下图为三极管的输出特性曲线。第二十五页,共一百九十九页。(1)直流负载(fzi)线: 由UceUGBIcRc知,当Ic0时,UceUGB,当Uce0时,IcUGBRc,连接UGB与UGBRc两点所作的直线称为直流负载线。见上图 (因为它是在静态时得到的而且又与集电极负载电阻Rc有关(yugun),其斜率为tg1Rc。第二十六页,共一百九十九页。(2)静态工作点Q: 直流负载线与三极管输出 特性曲线(qxin)的交点即为静态工作 点。它与基极电流Ib的大小有 关。 Q点在两个坐标轴上所对 应的点即为其静态值ICQ与 UCeQ,再加上IbQ ,即为Q值。第二十七页,共一百九十九页。 2动态分析:
12、(1) 交流负载线: 放大器加入(jir)交流信号后,交流 信号迭加在直流信号上, 如P.138图9-5所示。 当电路接入负载RL后,反映交流 电压uce、交流电流ic之间关系的直线 称为交流负载线。其斜率为 tg1RL。 (而RL RcRL)第二十八页,共一百九十九页。(2)直流负载线与交流(jioli)负载线的比较第二十九页,共一百九十九页。: RL RcRL , RL Rc, 1RL 1Rc, tg tg 交流负载线比直流负载线要陡一些(yxi)(即其斜率要大一些(yxi))。也就是说,放大器带的负载RL 越小,RL就越小,其交流负载线的斜率tg就越大,而电压放大倍数Au就越小。交流放大
13、器带负载后,电压放大倍数会降低。 第三十页,共一百九十九页。3多级放大电路: 一.耦合多级放大电路中,每两个单 级放大电路之间的连接方式 叫耦合。 二.多级放大器的耦合方式:三种。 1阻容耦合:如P139图9-8所示。 (1) 电路组成:第一级和第二级之间用 耦合电容C2和电阻Rb22连接,即为 阻容耦合。 主要(zhyo)用于交流放大电路的前置级。 第三十一页,共一百九十九页。(2) 电路特点: A由于电容的“隔直”作用,前后级的静态工 作点各自独立,互不影响,便于设置和调 整各级的静态工作点。 B由于电容的“通交”作用,并不影响前后级 交流信号的传递。 C结构简单,体积小,成本低。 D耦合
14、电容的容量(rngling)对交流信号的传输有一 定的影响缺点。 (3) 电压放大倍数:电路总的电压放大倍数等 于各个单级放大器电压放大倍数的乘积。 即AuAu1Au2Au3 第三十二页,共一百九十九页。2直接(zhji)耦合:如P144图9-19所示(1)电路(dinl)组成: 把前一级的输出端直接接 到后一级的输入端,即为直接 耦合。主要用于放大直流信 号。 第三十三页,共一百九十九页。 (2)电路特点: A前后级静态工作点的相互影响: 其解决(jiju)方法为: 1提高后一级的发射极电位:即在后一 级三极管发射极中接入电阻或硅稳压 管即可。 如P.144图9-20(a) (b)所示。 2
15、采用NPNPNP管直接耦合:利用 两只三极管的极性不同,使得两级都 能获得合适的静态工作点。 如P.145图9-21所示。第三十四页,共一百九十九页。 B零点漂移的影响: 1零点漂移指放大器的输入端短路 (即无输入信号)时,其输出端仍有缓 慢而无规则的输出电压。 2引起零点漂移的原因: 电源电压波动;电路元件的参数 和晶体管特性的变化(binhu);温度的变化(binhu)。 3零漂的种类:时漂和温漂。 4零漂的抑制:输入级采用差动放大电路第三十五页,共一百九十九页。 3变压器耦合: 前后级之间采用变压器连接。 主要用于交流放大器的功率(gngl)输出 级。 多级放大器的级间耦合方式一般有 A
16、、D、E 。 A阻容耦合 B电容耦合 C电感耦合 D变压器耦合 E直接耦合第三十六页,共一百九十九页。4差动放大(fngd)电路:一电路(dinl)组成:P145图9-22 第三十七页,共一百九十九页。1两只三极管V1与V2的型号、特性、参数 完全相同。 2电路结构对称,各电阻元件参数也对称 3两只三极管的静态工作点相同。 即Ic1Ic2,Uce1Uce2, 4发射极电流为两管发射极电流之和。 即IeIe1Ie2 二差动放大电路的特点: 静态时(无输入(shr)信号,即Ui0), 输出电压Uo0, ( Rc1Ic1Rc2Ic2, UoRc1Ic1Rc2Ic20)第三十八页,共一百九十九页。三共
17、模(n m)输入与差模输入:1共模信号与差模信号:(1) 共模信号差动放大器的两输入信号 ui1与ui2的大小相等,极性相同(xin tn),则称为 共模信号。 这种输入方式称为共模输入方式。(2) 差模信号差动放大器的两输入信号 ui1与ui2的大小相等,极性相反,则称为 差模信号。 这种输入方式称为差模输入方式。第三十九页,共一百九十九页。2放大电路对共模信号抑制能力的大小(dxio),反 映了它对零漂的抑制水平,而对差模信 号则进行放大。3若输入的两个信号既非共模信号又非差模 信号,则差动放大器只对其中的差模信 号进行放大,同时又对共模信号进行抑 制。 差动放大器的输入信号方式可分为 A
18、、B 。 A共模输入 B差模输入 C同向输入 D反向输入第四十页,共一百九十九页。四对零漂的抑制: 1. 利用(lyng)电路的对称性来抑制零漂: 由于电路完全对称,输出电压(diny)Uo0,零漂被抑制。有时还可加一调零电位器RP,通过调整以确保输出电压Uo0。如上图所示。第四十一页,共一百九十九页。 * 注意:差动放大电路中利用电路的 对称性,只能抑制(yzh)零漂, 而不能完全消除零漂。所以 差动放大电路中并不是没有 零漂。 2利用发射极电阻Re的深度负反 馈来抑制零漂。第四十二页,共一百九十九页。五共模抑制比: 放大电路的差模信号放大倍数Ad 与共模信号放大倍数Ac之比。 即KCMRR
19、AdAc 它反映了放大器质量(zhling)的好坏,即对 零漂的抑制水平。六差动放大电路的输出方式与电压放大倍 数的关系: 1双端输出:电压放大倍数与每个单管 放大器的电压放大倍数相等。 2单端输出:电压放大倍数是每个单管 放大器的电压放大倍数的一半。 第四十三页,共一百九十九页。5放大电路(dinl)中的反馈: 一反馈: 将放大器输出信号的一部分或全 部,经一定的电路送回到输入端,与 输入信号合成的过程,称为反馈。其中:Xi 原输入信号; Xd 净输入信号 Xf 反馈(fnku)信号; Xo 输出信号 第四十四页,共一百九十九页。二反馈(fnku)的分类: 正反馈引回的反馈信号加强输入信号,
20、使放大器能 力上升。 负反馈引回的反馈信号削弱输入信号,使放大器能 力下降。 直流反馈对直流量起反馈作用。 交流反馈对交流量起反馈作用。 电压(diny)反馈反馈信号与输出电压(diny)成正比。 电流反馈反馈信号与输出电流成正比。 串联反馈放大器的净输入信号由原输入信号和反馈 信号串联而成。 并联反馈放大器的净输入信号由原输入信号和反馈 信号并联而成。第四十五页,共一百九十九页。 由反馈网络与放大器的输入(shr)、输出信号的不同而组成以下四种负反馈: 1串联电压负反馈 2并联电压负反馈 3串联电流负反馈 4并联电流负反馈第四十六页,共一百九十九页。三反馈的判断: 瞬时极性法 1. 正反馈与
21、负反馈的判断: 2. 并联负反馈与串联负反馈的判断: 从输入端判断。 3.电流负反馈与电压(diny)负反馈的判断: 从输出端判断。第四十七页,共一百九十九页。四负反馈对放大电路性能的影响: 1使电路的放大倍数降低。 2使电路放大倍数的稳定性得到提高 3使放大信号的非线性失真减小。 4改变输入、输出电阻。输入电阻Ri 的变化与反馈(fnku)的串联或并联有关; 输出电阻RO的变化与电压反馈或电 流反馈有关。 5展宽通频带。第四十八页,共一百九十九页。 五射极输出(shch)器:P141图9-10 1组成:输出信号由发射极取出,实际(shj) 上为共集电极电路。 第四十九页,共一百九十九页。 2
22、特点: (1) 放大电路的反馈系数为1,具有深度 负反馈。 (2) 电压(diny)放大倍数接近于1, 但略小于1。 (3) 具有电流放大作用。 (4) 输出电压与输入电压同相位。 (5) 输入电阻大,输出电阻小。 (6) 属于串联电压负反馈。第五十页,共一百九十九页。6正弦波振荡电路(zhn dn din l):一振荡的基本概念: 1. 自激振荡: 放大器的输入端不接入外加信号 时,其输出端可以出现一定频率(pnl)和 幅度的交流信号的现象叫自激振荡。 或者说,能够自动地将直流电能 转换成具有一定频率和一定幅度的 交变振荡的电路,称为自激振荡。 第五十一页,共一百九十九页。 2自激振荡产生的
23、原因: 主要是在电路(dinl)中引入了正反馈。 3产生自激振荡的条件: (1)相位平衡条件: 反馈信号必须与输入信号同相位 (电路必须有正反馈性质)。 (2)振幅平衡条件: 反馈信号的幅值必须等于输入信 号的幅值。第五十二页,共一百九十九页。 4正弦波振荡器的组成(z chn):(1)放大部分:利用晶体管的放大作 用,使电路有较大的输出电压。(2)反馈部分:把输出信号反馈到输入 端,让电路产生(chnshng)自激振荡。(3)选频部分:使电路只对某种频率的 信号能满足自激振荡和条件。第五十三页,共一百九十九页。二LC正弦波振荡器:用LC谐振回路作 为选频网络(wnglu)的反馈振荡器。 1变
24、压器反馈式振荡器: 通过互感实现耦合和反馈,很 容易实现阻抗匹配(z kn p pi)和达到起振要 求,效率高,应用普遍。但频率稳 定度不高,输出波形不够理想。 如P143图9-15(a)第五十四页,共一百九十九页。2. 电感三点式振荡器: 采用Lb和Lc紧耦合方式,容易起 振,频率调整范围较宽。但输出电压 中含有高次谐波,波形较差,频率稳 定度不高。如P143图9-15(b)3. 电容三点式振荡器: 电容Cb和Cc的容量可以选得很小, 使电路(dinl)的振荡频率较高,输出波形较 好。如P143图9-15(c)第五十五页,共一百九十九页。三RC正弦波振荡器: 用RC谐振回路作为选频网络的振荡
25、器。 用于较低频率(几赫兹到几千赫兹)的振荡信号(xnho) 1RC桥式正弦波振荡器: P. 143图9-16 (a) 2RC移相式正弦波振荡器:P. 143图9-16 (b)四石英体振荡器:用石英晶体作为选频网络。 其频率稳定性较高。 1并联型石英体振荡器:P144图9-17 2串联型石英体振荡器:P144图9-18 石英体振荡器可分为 A、D 两种。 A. 串联 B. 串并联 C. 并联 D. 混联第五十六页,共一百九十九页。7集成运算放大器: P255 一运算放大器的定义(dngy): 是一种具有深度负反馈的、高 增益(105以上)的多级直流放大器。第五十七页,共一百九十九页。二运算放大
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