直流通路与交流通路.ppt
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1、直流通路与交流通路直流通路与交流通路放大的基本概念放大的基本概念基本共射极基本共射极放大电路放大电路元件作用、电路性能指标元件作用、电路性能指标Q点、温度及参数对点、温度及参数对电路性能指标的影响电路性能指标的影响静态分析与动态分析静态分析与动态分析共集极共集极放大电路放大电路共基极共基极放大电路放大电路开始开始引入-助听器实物案例+讨论+任务驱动 课件助听器原理电路分压式偏置分压式偏置放大电路放大电路晶体三极管图片和三极管分类两种晶体三极管的内部结构图放大信号条件器件三种组态器件的放大原理器件的伏安特性参数和测试方法小结第二章第二章 半导体三极管及基本放大电路半导体三极管及基本放大电路课堂教
2、学设计结构框架课堂教学设计结构框架半导体三极管及基本放大电路半导体三极管及基本放大电路第第 2 章章2.1.1BJT 的结构的结构2.1.2BJT 的的放大原理放大原理2.1.3BJT 的的特性曲线特性曲线2.1双极型双极型三极管三极管2.1.4BJT 的的使用常识使用常识2.1.1 BJT的的结构结构一、结构、符号和分类一、结构、符号和分类NNP发射极发射极 E基极基极 B集电极集电极 C发射结发射结集电结集电结基基 区区发射区发射区集电区集电区emitterbasecollectorNPN 型型PPNEBCPNP 型型分类:分类:按材料分:按材料分:硅管、锗管硅管、锗管按结构分:按结构分:
3、NPN、PNP按使用频率分:按使用频率分:低频管、高频管低频管、高频管按功率分:按功率分:小功率管小功率管 1 WECBECBBJT 外形和引脚外形和引脚EBCECBEBCBECEBC内部内部条件条件发射区掺杂浓度高发射区掺杂浓度高基区薄且掺杂浓度低基区薄且掺杂浓度低集电结面积大集电结面积大外部外部条件条件发射结正偏发射结正偏:UC UB UE集电结反偏集电结反偏:UC UB 1 IE=IC+IB=(1+)IB IC=IB UCE UCE=UR=IC RC电压放大倍数电压放大倍数:RcVCCIBIERb+UBE+UCE VBBcebIC例例 2.1.1 输入电压输入电压 UI=30 mV,引起
4、引起 IB=30 A,设设 =40,RC=1 k,求求 IC、Au。解:解:IC=IB=40 30 A=1.2 mA UO=UCE=IC RC=1.2 mA 1 k =1.2 V2.1.3 BJT 的的特性曲线特性曲线一、共发射极输入特性一、共发射极输入特性输入回路输出回路与二极管特性相似与二极管特性相似iBiEiCO特性基本特性基本重合重合(电流分配关系确定电流分配关系确定)特性右移特性右移(因集电结开始吸引电子因集电结开始吸引电子)导通电压导通电压 uBE硅管:硅管:(0.6 0.8)V锗管:锗管:(0.2 0.3)V取取 0.7 V取取 0.2 V+VCCRcC1C2RL+Rb+ui+u
5、o+uBE+uCE iBRb+uBE VCC+VCCRb二、共发射极输出特性二、共发射极输出特性iC/mAuCE/V50 A40 A30 A20 A10 AIB=0O 2 4 6 8 4321ICEO水平部分为何略上翘水平部分为何略上翘?由于由于uCE增大时,增大时,集电结空间电荷区变集电结空间电荷区变宽,基区变窄,使载宽,基区变窄,使载流子在基区复合的机流子在基区复合的机会减小,即电流放大会减小,即电流放大系数系数 增大,称增大,称基区宽基区宽度调制效应度调制效应。三、三、PNP型型 BJT共发射极特性曲线共发射极特性曲线输入特性输入特性O0.1 0.2 0.3 0.4806040 20 i
6、B/A uBE/V输出特性输出特性iC/mA uCE/V80 A60 A40 A20 AIB=0O 2 4 6 8 43212.1.4 BJT 的的使用常识使用常识一、一、BJT的的型号型号国标国标GB249规定:规定:第一部分第一部分阿拉伯阿拉伯数字数字表表示器件示器件电极数电极数第二部分第二部分字母字母(汉拼汉拼)表示器表示器件件材料材料和极性和极性第三部分第三部分字母字母(汉拼汉拼)表示器表示器件件类型类型第四部分第四部分阿拉伯阿拉伯数字数字表表示器件示器件序号序号第五部分第五部分字母字母(汉拼汉拼)表示表示规格号规格号如硅如硅NPN型型高频小功率管高频小功率管 3 D G 110 A三
7、三极极管管NPN型型硅硅高高频频小小功功率率序序号号规规格格号号二、二、BJT的的主要参数主要参数1.电流放大系数电流放大系数(1)共发射极直流电流放大系数共发射极直流电流放大系数iC/mAuCE100 A80 A60 A40 A20 AIB=0O 2 4 6 8 4321(HFE)(2)共发射极直流电流放大系数共发射极直流电流放大系数 (hFE)一般为几十一般为几十 几百几百Q大小相近大小相近可以混用可以混用表表2.1.1 3DG100 三极管三极管 值的分挡标志值的分挡标志色点色点颜色颜色红红黄黄绿绿蓝蓝白白不标色不标色 范围范围20 3030 6060 100100 150100 150
8、 2002.极间反向饱和电流极间反向饱和电流(1)集电极集电极 基极反向饱和电流基极反向饱和电流 ICBOICBOVCC Abce(2)集电极集电极-发射极反向饱和电流发射极反向饱和电流 ICEOICEOVCC AbceICEO=(1+)ICBOBJT的的主要极限参数主要极限参数1.ICM 集电极最大允许电流,超过时集电极最大允许电流,超过时 值明显降低。值明显降低。U(BR)CBO 发射极开路时发射极开路时 C、B 极极间反向击穿电压。间反向击穿电压。2.PCM 集电极最大允许功率损耗集电极最大允许功率损耗PC=iC uCE。3.U(BR)CEO 基极开路时基极开路时 C、E 极极间反向击穿
9、电压。间反向击穿电压。U(BR)EBO 集电极极开路时集电极极开路时 E、B 极极间反向击穿电压。间反向击穿电压。U(BR)CBO U(BR)CEO U(BR)EBO已知已知:ICM=20 mA,PCM=100 mW,U(BR)CEO =20 V,当当 UCE=10 V,IC mA当当 UCE=1 V,IC mA当当 IC=2 mA,UCE V 102020iCICMU(BR)CEOuCEPCMOICEO安安全全 工工 作作 区区三、三、BJT 的选管原则的选管原则1.使用时不能超过极限参数使用时不能超过极限参数(ICM ,PCM,U(BR)CEO)。2.工作在高频条件下应选用高频或超高频管工
10、作在高频条件下应选用高频或超高频管;工作在开关条件下应选用速度足够高的开关管。工作在开关条件下应选用速度足够高的开关管。3.要求反向电流小、允许结温高且温变大时,选硅管要求反向电流小、允许结温高且温变大时,选硅管;要求导通电压低时选锗管。要求导通电压低时选锗管。4.同型号管,优先选用反向电流小的同型号管,优先选用反向电流小的。值不宜过大,值不宜过大,一般以几十一般以几十 一百左右为宜。(进口小功率管一百左右为宜。(进口小功率管 较大,较大,如如9013、9014等等 在在200以上)以上)2.2.1共发射极基本放大电路的组成共发射极基本放大电路的组成2.2.2共发射极基本放大电路的分析共发射极
11、基本放大电路的分析2.2.3用用图解法分析动态工作情况图解法分析动态工作情况2.2共发射极基本放大电路共发射极基本放大电路2.2.4BJT 的三个的三个工作区及放大电路的工作区及放大电路的 非线性失真非线性失真2.2.5小信号模型法分析动态工作情况小信号模型法分析动态工作情况2.2.1 共发射极基本放大电路的组成共发射极基本放大电路的组成1.直流电源须满足直流电源须满足发射结正偏、集电结反偏,发射结正偏、集电结反偏,使使 BJT工作在工作在放大状态。放大状态。2.有信号输入、输出回路。有信号输入、输出回路。3.元件参数保证信号不失真放大,并满足性能元件参数保证信号不失真放大,并满足性能要求。要
12、求。一、放大电路的组成原则一、放大电路的组成原则二、各元件的作用二、各元件的作用+VCCRcC1C2RL+Rb+ui+uo AABBVCC(直流电源直流电源):使发射结正偏,集电结反偏使发射结正偏,集电结反偏 向负载和各元件提供功率向负载和各元件提供功率C1、C2(耦合电容耦合电容):隔直流、通交流隔直流、通交流RB(基极偏置电阻基极偏置电阻):提供合适的基极电流提供合适的基极电流RC(集电极负载电阻集电极负载电阻):将将 IC UC,使电流放大使电流放大 电压放大电压放大信号信号 ui 从从AA输入输入信号信号 uo从从BB输出输出2.2.2 共发射极放大电路的静态分析共发射极放大电路的静态
13、分析静态静态 ui=0,电路中只有直流电源作用。电路中只有直流电源作用。静态工作点静态工作点 静态时,各极电流、电压反映在输入、静态时,各极电流、电压反映在输入、输出特性上的点,常用输出特性上的点,常用“Q”表示。表示。直流通路直流通路+VCCRcRb输入特性输入特性OiBuBE输出特性输出特性iC uCE OIB+UBE IBUBEQIC+UCE IBICUCEQ一、用估算法确定静态工作点一、用估算法确定静态工作点+VCCRcRbIB+UBE IC+UCE 取取 UBE=0.7 V(硅管硅管)0.2 V(锗管锗管)IC=IB UCE=VCC IC RC300 k 4 k 12 V =37.5
14、例例 2.2.1 用估算法求静态工作点。用估算法求静态工作点。+VCCRcRbIB+UBE IC+UCE 300 k 4 k 12 V =37.5IC=IB=37.5 0.04 mA=1.5 mAUCE=VCC IC RC=12 1.5 mA 4 k =6 V二、用图解法确定静态工作点二、用图解法确定静态工作点RciCVCCiBAB(AB 右右)(AB左左)OuCEiCVCCVCC/RC直流负载线直流负载线斜率斜率 1/RcIBQQICQUCEQ+VCCRcC1C2RL+Rb+ui+uo 300 k 4 k 4 k 12 VIB=40 AuCE=VCC iC RC=12 4 iC312Q1.5
15、6三、电路参数对静态工作点的影响三、电路参数对静态工作点的影响+VCCRcC1C2RL+Rb+ui+uo uCE=VCC iC RCOuCEiCVCCVCC/RC当当 Rc不变时不变时,R b IB ,“Q”下下移;移;当当 R b不变时不变时,R c UCE ,“Q”左移。左移。2.2.3 用图解法分析动态工作情况用图解法分析动态工作情况动态动态 电路中接入电路中接入 ui 后的工作状态。电路中有直流电后的工作状态。电路中有直流电源作用形成的源作用形成的直流分量直流分量,输入电压作用形成的,输入电压作用形成的交流分量交流分量。交流通路交流通路只考虑变化的电压和电流的电路。只考虑变化的电压和电
16、流的电路。电量的符号表示规则电量的符号表示规则A AA 主要符号;主要符号;A 下标符号。下标符号。A大写大写表示电量与时间无关表示电量与时间无关(直流、平均值、有效值直流、平均值、有效值)小写小写表示电量随时间变化表示电量随时间变化(瞬时值瞬时值)。A大写大写表示直流量或总电量表示直流量或总电量(总最大值,总瞬时值总最大值,总瞬时值);小写小写表示交流分量。表示交流分量。总瞬时值总瞬时值直流量直流量交流有效值交流有效值tuOuBE =UBE +ube交流瞬时值交流瞬时值画交流通路的原则:画交流通路的原则:1.直流电源短路(因直流电源短路(因VCC内阻很小)。内阻很小)。2.耦合电容短路(耦合
17、电容短路(1/j C 0)。)。+VCCRcC1C2RL+Rb+ui+uo ui=sin t(mV),图解分析各电压、电流值。图解分析各电压、电流值。uBE/ViB/AO0.7 VQuiOt tuBE/VO tiBIB交流负载线交流负载线uCE/ViC/mA41O23iB=10 A204050505QVCC直流负载线直流负载线VCC/RCO tiCICUCEOt tuCE/VUcemibicuceuBE/ViB/A0.7 VQuit tuBE/VtiBIBQ交流负载线交流负载线(1/RL)uCE/ViC/mA41235Q直流负载线直流负载线(1/RC)tiCICQUCEQ Qt tuCE/VU
18、cemibicuceOOOOOO当当 ui=0 uBE=UBE iB=IB iC=IC uCE=UCE当当 ui=Uim sin t ib=Ibmsin t ic=Icmsin t uce=Ucem sin t uo=uce iB =IB +Ibmsin t iC =IC +Icmsin t uCE=UCE Ucem sin t =UCE+Ucem sin(180 t)交流负载线交流负载线方程:方程:uCE=UCE (iC IC)RL =UCE+IC RL iC RL基本共发射极基本共发射极电路的波形:电路的波形:IBuiOt iB OtuCEOtuoOt iC OtICUCEibicuceu
19、oIB+ib+UBE+ui+UCE+uce +VCCRcC1C2RL+Rb+ui+uo IC+ic例例 2.2.2 在在例例 2.2.1求得静态工作点的基础上:求得静态工作点的基础上:1.画出交流画出交流负载线。负载线。2.当负载开路,交流负载线如何变化。当负载开路,交流负载线如何变化。+VCCRcC1C2RL+Rb+ui+uo 300 k 4 k 4 k 12 V 解解 交流负载电阻:交流负载电阻:3V交流负载线交流负载线当负载开路时当负载开路时,交、交、直流负载线重合直流负载线重合2.2.4 BJT 的三个工作区域及放大电路的非线性失真的三个工作区域及放大电路的非线性失真一、一、BJT 的
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