《双极型三极管》PPT课件.ppt
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1、双极型半导体三极管 三极管半导体是一种具有放大作用的半导体器件,分双极型晶体管和场效应管两大类。双极型晶体管由两种极性的载流子参与导电,故称双极型晶体管;而场效应管只由一种极性的载流子参与导电,故场效应晶体管又称单极型晶体管。本节主要讨论双极型晶体管的结构、特性及应用电路。(以下介绍的三极管均指双极型半导体三极管,即双极型晶体管。)三极管的结构、材料、极性和符号w三极管是由两个PN结三层半导体组成的器件。三层半导体可以排成两种不同的组合,如图1.16(a)所示。三层半导体分别称发射区、基区和集电区,从各区引出的电极则称发射极(e)、基极(b)和集电极(c),发射区与基区之间的PN结称发射结;基
2、区和集电区之间的PN结则称集电结。w三极管的电气符号如图1.16(b)所示,带箭头的电极表示发射极,箭头的方向表示发射极电流的实际方向。w三极管的种类很多。根据材料可分为锗三极管、硅三极管;根据PN结类型可分为PNP和NPN型三极管;根据频率可分为高频管和低频管;根据功率可分为大功率管和小功率管等。(a)三极管结构示意图(b)三极管的电气符号 三极管的三个电流及其控制关系w三极管的基本功能是放大作用。要使三极管具有放大作用,必须满足其外部条件,即发射结加正向电压(一般小于1V),集电结加反向电压(一般为几伏至几十伏)。w在上述条件下,三极管的三个电极电流如图所示,并具有如下关系:w(1)IEI
3、CIBw(2)IC比IB大得多,其值近似为常数,称为三极管电流放大系数。图1.17 三极管内部电流分配关系三极管的特性、三种工作状态、参数和检测三极管的特性曲线是指三极管的输入特性和输出特性。输入特性是指UCE一定时,输入电压UBE和输入电流IB的关系;输出特性是指IB一定时,UCE和IC的关系。输入特性和输出特性可以通过实测得到,图是NPN管输入特性和输出特性的实测电路。1输入特性w输入特性曲线是指UCE为一定值时,加在三极管的基极和发射极之间的电压UBE与它所产生的基极电流IB之间的关系,用函数表达式表示为w用输入特性曲线表示如图所示。其中UCE0的曲线完全和二极管的伏安特性的正向特性一致
4、;UCE1V的曲线是三极管工作在放大状态时的输入特性曲线,因为三极管工作在放大状态时,UCE1V的条件一定是满足的。图1.19 三极管的输入特性曲线2输出特性w输出特性曲线是指基极电流IB为一定值时,输出回路中集电极和发射极之间的电压UCE 与集电极电流 IC的关系,用函数关系式可表示为w用输出特性曲线表示如图所示。对输出特性曲线的分析如下:w(1)当UCE0V时,IC0V,曲线过坐标原点。w(2)IB0时,在外加电压UCE下,ICICEO0(ICEO称为三极管的穿透电流)。w(3)若IB为某固定值时,在UCE较小的时候,随着UCE的增大,使IC迅速增大,即图中特性曲线的起始上升部分。当UCE
5、继续增大,IC不能继续增大而趋于平缓,即图中特性曲线的平坦部分。在这一区域,UCE的变化很大而IC的变化很小,呈现一种动态电阻很大的恒流特性。此时,ICIB,IC几乎和UCE无关。图1.20 三极管的输出特性曲线w(4)当调整IB为不同的值时,可得到一族曲线,如图所示,当UCE1V以后,随着IB的增大,IC也跟着增大,体现了IB对IC的控制作用,因此,三极管属于电流控制的电流源。w除按前图逐点测量描绘出输入特性曲线和输出特性曲线的方法外,通常,输入特性曲线和输出特性曲线也可以在专用的特性图示仪上测出。3三极管的三种工作状态图1.21 三极管的三种工作状态w由三极管的输出特性曲线可以看出三极管工
6、作时可分成三个工作区,如图所示,中间线性的区域称放大区。该区域UCE逐渐增加,IC变化很小,特性曲线近似水平,在此区域ICIB。w而由IB0与横轴所围成的小区域,称截止区。图中IB0时,ICICEO,ICEO为管子的穿透电流,一般较小,但在高温下,对于锗管该值较大。w在特性曲线的起始部分,UCEUBE(饱和压降),IC随UCE的变化上升很快,因此,在该区域,ICIB,IB对IC失去控制作用,此区域称饱和区。w三极管的三种工作状态是指三极管工作在三个区域的状态:截止状态、放大状态和饱和状态。在图中,三极管工作在三种工作状态的特点及参数之间的关系如表所示。表1.5 三极管的三种工作状态的特点及参数
7、之间的关系ICIC工作状态截止状态放大状态饱和状态条件发结反偏集电结反偏发射结正偏集电结反偏发射结正偏集电结正偏参数关系IB0UCEVCCIC0IBUCEVCCICRCIBUCE0应用开关电路放大电路开关电路4三极管的主要参数w(1)电流放大系数。三极管的电流放大系数分直流电流放大系数和交流电流放大系数两种。其中,共射极直流电流放大系数为ww当三极管输入变化量时,共射极交流电流放大系数为的数值可以从输出特性曲线上求取,也可以用测量仪测量。从特性曲线直接求值的方法如图所示,在管子的放大区作一条UCEC的直线,在Q点附近,可以看出,当IB从50A到100A时,IC由增加到9mA,所以w而Q点处的I
8、C9mA,IB100A,所以w(a)集电结反向电流ICBO (b)穿透电流ICEOw1.23 三极管的极间反向电流w(3)三极管的极限参数。三极管的极限参数就是当三极管正常工作时,最大的电流、电压、功率等的数值,它是三极管能够长期、安全使用的保证。w集电极最大允许电流ICM。当集电极的电流过大时,晶体管的电流放大系数将下降,一般把下降到规定的允许值(例如额定值的)时的集电极最大电流叫集电极最大允许电流。使用中若ICICM,管子不一定立即损坏,但性能将变坏。集电极-发射极间击穿电压U(BR)CEO。基极开路时,加于集电极和发射极间的反向电压逐渐增大,当增大到某一电压值U(BR)CEO时开始击穿,
9、其U(BR)CEO叫集电极-发射极间击穿电压。当温度上升时,击穿电压要下降,所以工作电压要选得比击穿电压小很多,一般选击穿电压的一半,以保证有一定的安全系数。集电极最大允许耗散功率PCM。由于集电结是反向连接的,电阻很大,通过电流IC后会产生热量,使集电结温度上升。根据管子工作时允许的集电结最高温度TJ(锗管为700C,硅管可达1500C),从而定出集电极的最大允许耗散功率PCM,使用时应满足PCUCEIC PCM区,称为过损耗区,使用时,PC不允许超过最大功耗PCM。图1.24 三极管的最大功耗区5.三极管的检测(1)管脚的判别:判别基极。选择万用表R1K或R100档(注意调零),先假定一个
10、管脚为基极并把红表笔接在该管脚上(如图所示),用黑表笔分别接另外两个管脚,测得两个阻值,如果阻值一大一小,则所假设的不是基极,应重新假设另一管脚,直到所测两个阻值同大(或同小),将表笔对换,再测一次,阻值将变为同小(或同大),这时,所假设的管脚即为基极。在此基础上,还可判定管子是NPN型还是PNP型:若两阻值同大时,即NPN型(红表笔接基极);若两阻值同小时,即PNP 型(红表笔接基极)。w判别发射极和集电极。若管子为NPN型管,已知基极后,剩下两个电极,假定一个管脚为集电极,用黑表笔接在该管脚上(如图所示),红表笔接另一管脚,再在所假设的集电极和基极之间加100k的电阻,这时,万用表测得的电
11、阻阻值将变小,将两个要判别的管脚对换,用同样的方法再测一次,阻值变小幅度大的一次,则黑表笔所接的管脚为集电极;若管子为PNP型,则应调换表笔。w1.26 发射极和集电极的判别w(2)管子性能的判别:wPN结的好坏。检查正、反向电阻,方法略。w测穿透电流。如图所示(若是PNP 型管则应调换表笔),阻值应在几十千欧(低频管可低些),若阻值太小,则说明穿透电流大,性能不好;若阻值慢慢变小,说明管子性能不稳定。w图1.27 测穿透电流值的检测。在万用表的面板上,一般都有可供测的测孔,当对值要求不是很高时,用万用表进行测量即可。w三极管的三种组态w三极管是分立元件放大电路的核心元件,三极管在放大电路中有
12、三种接法,又称三种组态,图是三极管在放大电路中三种接法的示意图。w(a)共射接法 (b)共集接法 (c)共基接法w图1.28 三极管在放大电路中的三种接法w所谓共射接法是指由三极管组成的两输入输出端口电路中,发射极是输入输出端口的公共极;共集接法是指集电极是输入输出的公共极;共基接法是指基极是输入输出端口的公共极。w在由电阻、电容、三极管组成的实际电路中,共射、共集、共基是对交流信号而言的,因此要把实际电路中的电容和直流电源视为短路,找出输入输出端口的公共极,图是实际共射、共集、共基三种组态电路图。w(a)共射接法 (b)共集接法 (c)共基接法w图1.29 三极管的三种组态电路w基本共射电路
13、的组成及工作过程分析w1基本共射电路的组成w基本共射放大电路的原理图如图1.30 所示。它是放大电路的最基本的结构形式,输入信号在基极和发射极间输入,输出信号在集电极和发射极间取出,发射极作为输入信号和输出信号的公共端,故称共发射极电路。图中直流电源VCC是整个电路的能量来源,也是保证三极管工作于放大状态的基本条件;基极偏置电阻RB,一方面使电源给发射结加正向电压,另一方面给三极管提供合适偏流IB;集电极负载电阻RC,一方面使电源给集电结加反向偏压,另一方面把三极管的电流放大转换成电压放大;电容C1、C2为耦合隔直电容,它使交流信号顺利通过,同时隔断直流电源对信号源和负载电阻的影响。RL是放大
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