模拟电子技术基础第2章.pptx
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1、它有空穴和电子两种载流子参与导电,故称双极型。分为硅管和锗管;大、中、小功率管;高频管和低频管。半导体三极管(简称三极管)就是一种能将直流能量转化为交流能量的器件,这样的器件也称为有源器件。第2章半导体三极管及基本放大电路半导体三极管又称为双极型三极管(BipolarJunctionTransistor,BJT)、晶体三极管,简称三极管,是最为常用的一种半导体器件。它是通过一定的工艺,将两个PN结结合在一起的器件。由于PN结之间的相互影响,使三极管表现出不同于二极管单个PN结的特性而具有电流放大作用,从而使PN结的应用发生了质的飞跃。本节将围绕三极管为什么具有电流放大作用这个核心问题,讨论三极
2、管的结构、内部载流子的运动过程以及它的各极电流分配关系。2.1.1三极管的结构与符号实物演示各类三极管及其外形三极管按结构可分为NPN和PNP两类。三极管的结构:(硅平面型、锗合金型)三个区:基区、发射区、集电区三个极:基极、发射极、集电极三个结:发射结、集电结集电极集电结Jc发射结JeN基区P发射区P发射区cc发射极e基极b(a)结构示意图(b)符号PNP型三极管(a)结构示意图(b)符号NPN型三极管集电结Jc发射结JeP基区N发射区N发射区集电极cc发射极e基极b2.1.2三极管放大原理1三极管的偏置放大电路中的三极管都需要提供直流电源,并得到一个适宜的偏置。由于三极管有两个PN结,所以
3、偏置的方式有四种:发射结正偏、集电极反偏;发射极反偏、集电结正偏;二结均正偏;二结均反偏。放大电路中的三极管的偏置应为发射结正偏、集电结反偏。NPN型三极管,UCUBUE;PNP型三极管,UCUBUE。(a)NPN型三极管的直流供电电路(b)PNP型三极管的直流供电电路三极管的直流供电电路之一(a)NPN型三极管的直流供电电路(b)PNP型三极管的直流供电电路三极管的直流供电电路之二图1.3.5NPN三极管内部载流子的运动2三极管的电流分配关系半导体三极管内有两种载流子参于导电,故称为双极型三极管(BJT)。三极管的电流分配关系由节点电流定律,有IE=ICN IBNIB=IBN ICBOIC=
4、ICN ICBO 由上述三式可得IE=IB IC定义称为共基极直流电流放大系数,其值一般在0.95至0.995之间;定义称为共发射极直流电流放大系数,其值一般在几十至几百之间。由于ICBO一般很小,假设忽略ICBO,则有IB IBN IC ICN IE=ICN IBN=IB IC因此,且有假设考虑ICBO,则由上式得上式第二项用ICEO表示,即于是通常称ICEO为穿透电流,或集电极.发射极间反向饱和电流。管子各极的电流及方向如下图。PNP型管的各极电流方向与NPN型管相反,但电流分配关系完全相同。三极管三个电极的电流中,IB最小,IE最大,ICIE,即IEICIB。(a)(b)三极管各极的电流
5、及方向(a)NPN型(b)PNP型2.1.3 三极管的特性曲线和主要参数采用共射接法的三极管的特性曲线称为共射特性曲线。三极管有三个电极,而且还有放大作用,所以它的特性曲线要比二极管复杂的多。常用的是输入特性曲线和输出特性曲线。测量三极管共射特性曲线的电路输入特性曲线反映了三极管输入端的电流iB和电压uBE关系,输出特性曲线则反映了三极管输出端的电流iC和电压uCE的关系。1.共射输入特性曲线三极管的共射输入特性曲线表示当管子的输出电压uCE为常数时,输入电流iB与输入电压uBE之间的关系曲线,即在一般情况下,当uCE较大(大于1V)时,三极管工作在正常放大状态,则uCE对iB的影响很小。因此
6、,为使问题简单化,将只考虑保证uCE始终大于1V,但并不固定uCE为某一数值,其误差很小。0.6共射输入特性曲线1V0.5VuCE=0V0.2 0.4 0.8 020406080iB(mA)20uCE(V)图1.3.9为某硅NPN管的共射输入特性曲线(1)uCE=0V时,相当于c、e极短路,这时三极管可以看为两个二极管的正向并联,因此uCE=0V的输入特性与二极管的正向特性相似,但更陡一些。(2)随着uCE的增大,曲线逐渐右移。这是因为随着uCE的增大,基区调宽效应使电子在基区与空穴的复合减少,在相同的uBE下iB减小,曲线右移。(3)uCE1V以后各条输入特性曲线密集在一起,几乎重合。由于在
7、实际使用时,uCE一般总是大于1V的,因此通常只画出有用的uCE=1V的那条输入特性曲线。(4)一般硅管的UBE0.7V,锗管的UBE0.2V。(5)输入特性是非线性的。总之,三极管的输入特性曲线与二极管的正向特性相似,因为b、e极间是正向偏置的PN结。2共射输出特性曲线共射组态时,三极管的输出电流iC不但取决于输出电压uCE,而且与输入电流iB有关。三极管的共射输出特性曲线表示当管子的输入电流iB为某一常数时,输出电流iC与输出电压uCE之间的关系曲线,即共射输出特性曲线i放大区uCE=uBEiBICEO iC(mA)u CE(V)0246810102 4 6 8 0iB=140A120A1
8、00A80A60A40A20A截止区饱和区20图1.3.10为某硅NPN三极管的共射输出特性曲线(1)曲线起始局部较陡,且不同iB曲线的上升局部几乎重合。这说明uCE很小时,uCE略有增大,iC就很快增加,但iC几乎不受iB的影响。(2)当uCE较大(如大于1V)后,曲线比较平坦,但略有上翘。(3)输出特性是非线性的。由共射输出特性曲线,可以把三极管的工作状态分为三个区域:截止区、放大区、饱和区(1)截止区通常把iB=0(此时iC=iE=ICEO)的输出特性曲线以下的区域称为截止区。截止区的特点是各极电流均很小(接近或等于零),此时发射结和集电结均反偏,三极管失去放大作用且呈高阻状态,e、b、
9、c极之间近似看作开路。(2)放大区放大区指iB0和uCEuBE的区域,粗略看来就是图中曲线的平坦局部。在放大区,发射结正偏,集电结反偏。此时由于iCiB,则iC随时iB而变化,即iC受控于iB(受控特性);同时iC与uCE基本无关,即iC对uCE而言可近似看成恒流(恒流特性)。由于iCiB,所以三极管有电流放大的作用。曲线间的间隔大小反映出的大小,即管子的电流放大能力。三极管只有工作在放大区才有放大作用。由于iC受控于iB,所以三极管是一种电流操作型器件。(3)饱和区饱和区指uCEuBE的区域,大致是图2.5.4中曲线靠近纵轴的区域。在饱和区,发射结和集电结均正偏,三极管也失去放大作用,iC=
10、iB不再成立。这时,iC随uCE而变化,却几乎不受iB操作,即:当uCE一定时,即使iB增加,iC却几乎不变,这就是饱和现象。由于三极管饱和时,各极之间电压很小,而电流却较大,呈现低阻状态,故各极之间可近似看成短路。饱和时的uCE称饱和压降,用UCE(sat)表示。小功率硅管UCE(sat)0.3V;小功率锗管UCE(sat)0.1V;大功率硅管UCE(sat)1V。uCE=uBE(即uCB=0,集电结零偏)时的状态称临界饱和,见图中的虚线,此线称临界饱和线。临界饱和线是饱和区和放大区的分界线,该线左方区域的uCEuBE(或uCB0),称为过饱和。应当指出,当uCE增大到某一值时,iC将急剧增
11、加,这时三极管发生击穿,击穿电压随iB的增加而减小。(未画)PNP型管的特性曲线是“倒置”的。2.2共射基本放大电路(basiccommonemitteramplifier)由单个三极管构成的放大电路称为基本放大电路。2.2.1共射基本放大电路的原理电路1原理电路共射基本放大电路原理电路该放大电路成立的条件是:(1)有正确的直流偏置,即发射结正偏、集电结反偏(接VBB和VCC);(2)输入信号ui为小信号;(3)输入回路的交流与直流应相互叠加(ui 与VBB 串联连接);(4)输出回路应有交流电压输出(接Rc)。共射基本放大电路原理电路2.2.2单管共射放大电路的放大原理1、静态分析静态:把u
12、I=0时放大电路的状态。此时分析的电路各量均为直流量有IBQ、ICQ、UBEQ、UCEQ=VCC-ICQRC称静态工作点。2、动态分析动态:把uI不为0时放大电路的状态。此时分析的电路各量是在直流量的基础上再加上交流量。输入端参加一个微小的变化量信号,在输出端 得到一个较大的变化量信号,实现放大。由图可以看出,输入回路的外加电压uBE=VBB+ui=VBB+UBE,这就引起发射结两端电压的变化,使发射极电流iE=IE+IE,即在原来IE基础上变化了IE。相应地,集电极电流iC=IC+IC,基极电流iB=IB+IB,分别在原来基础上变化了IC和IB。在共射电路中,输入电流为基极电流iB,输出电流
13、为集电极电流iC,输出电流变化量IC与输入电流变化量IB的比值称为共发射极交流电流放大系数,用表示,即显然,和是两个不同的概念。但假设在iC变化时基本不变(ICEO一般也认为不变)的条件下,由式得则由于发射结正偏,发射结电阻较小,因此输入电压的微小变化UBE就能引起基极电流的较大变化IB;又IC=IB,故相应的集电极电流的变化IC就很大。电路的输出电压UO=IC Rc,只要Rc阻值不很小,就能使输出电压UO的幅度比输入电压UBE大得多,且二者波形相同,因此,这个电路就具有电压放大作用。综上所述,共射电路既有电流放大作用,也有电压放大作用,因此它具有功率放大作用。“放大”的本质实际是指功率的放大
14、或能量的放大。放大电路静态工作点的测量图中Rb为51k电阻与470k电位器相串联组成,Rc为1k,RL为1k,T为S9013。共射基本放大电路1静态情况理论上,静态时ui=0,三极管各极的电压和电流均为直流。VCC通过Rb使三极管的发射极导通,B、E两端的导通压降UBE基本不变(硅管约为0.7V,锗管约为0.2V),因此有 IC=IBUCE=VCC ICRc假设Rb、VCC不变,则IB不变,因此,该电路称为恒流式偏置电路或固定偏流式电路。放大电路动态工作过程的测量与观察2动态情况各点波形图tui(mV)OUimIbmtiB(A)IBIcmtiC(mA)ICtuCE(V)UCEUcemtuo(V
15、)OUom理论上,有uBE=UBE+uiiB=IB+ibiC=iB=(IB+ib)=IB+ib=IC+ic uCE=VCCiCRc=VCC(IC+ic)Rc=(VCCICRc)icRc=UCE+uceuo=uce,即uo=icRc通过上述讨论,可以得出如下结论:(1)共射基本放大电路的放大过程可描述为:通过上述讨论,可以得出如下结论:(2)放大电路的组成原则:正确的直流偏置;正确的交流通路;交直流相互兼容,互不影响;适宜的元器件参数选择。放大倍数;最大输出幅度;通频带;非线性失真系数;输入电阻;输出电阻;最大输出功率和效率等。放大器的性能指标可以通过测试得到。一般采用正弦信号(纯交流信号)作为
16、标准测试用输入信号。放大电路的主要性标放 大 电 路 的 基 本 分 析 方 法放大电路的分析主要有两个方面:1.分析放大电路的直流工作状态(静态分析)计算三极管的偏置电压和电流(UBE、IB、IC和UCE)值;并判断三极管是否工作在放大状态;2.分析放大电路的交流性能指标(动态分析)计算Uomax、Au、Ri、Ro等指标。分析的对象不同,所采用的分析方法和三极管的等效电路模型也不同。下面仍以图2.4.1所示共射基本放大电路为例进行分析。该电路中,电阻和电容均为线性元件,这局部电路的电压、电流关系的分析和计算仍可采用经典的线性电路的分析和计算方法。共射基本放大电路但放大电路中的三极管是非线性器
17、件,要完整地分析整个放大电路,就必须首先了解三极管的iB与uBE、iC与iB以及iC与uCE的关系。其中iC与iB的关系在放大状态下可表示为iC=iB,因此下面关于三极管特性的分析主要是围绕iB与uBE和iC与uCE的关系进行的。由于放大电路的一个重要特点是交、直流并存,而静态分析的对象是直流量,动态分析的对象是交流量。把电路在us=0(假设信号源内阻为零,则为ui=0)时所形成的电流通路称为直流通路;把电路在只考虑交流信号时所形成的电流通路称为交流通路。显然,静态分析要采用直流通路,而动态分析则要采用交流通路。直流通路和交流通路由于放大电路中存在电抗性元件(例如电容、电感),它们对直流量和交
18、流量呈现不同的阻抗,因此直流通路和交流通路是不同的。对于直流,相当于频率f=0,则电容的容抗为无穷大,电感的感抗为零。因此在直流通路中,电容可看成开路,电感可看成短路。在交流通路中,大容量的电容因容抗很小可看成短路,电感量大的电感因感抗很大可看成开路,而直流电源因其两端电压恒定不变可看成短路(其电压变化量为零),恒定的电流源可看成开路。iCTiB-T iC+iB-+C1RbRcRLRbRc+VCCC2uiuBE+VCC+-uCE+uoUBE-+UCE(a)(b)+放大电路的直流通路(a)共射基本放大电路(b)直流通路T iC+iB-+C1RbRcRL+VCCC2uiuBE+-uCE+uoRLT
19、ecbib-+RbicRcRLui+-uo放大电路的交流通路(a)基本放大电路(b)交流通路静态工作点近似计算法三极管的发射结导通时,B、E两端的导通压降UBE基本不变(硅管约为0.7V,锗管约为0.2V),因此有IC=IBUCE=VCC ICRc在三极管的特性曲线上直接用作图的方法来分析放大电路的工作情况,这种分析方法称为特性曲线图解法,简称图解法。图解法既可作静态分析,也可作动态分析。2.4.3 图解分析法1静态分析图为静态时共射基本放大电路的直流通路,它以虚线AB为界分成两个局部:AB左边为非线性局部,右边为线性局部。非线性部分 线性部分放大电路的直流通路的分割由于三极管在输入回路中的作
20、用相当于一个二极管,导通电压UBE近似不变,因此其基极偏流IB可由简单计算求得:非线性部分 线性部分由于IB=40A,因此非线性局部的伏安特性就是对应于iB=IB=40A的那一条输出特性曲线,如图示2.4.3(b)所示。VCCVCC/RC=3直流负载线20AiB=IB=40A60A80A100A120AiC(mA)uCE(V)o421246 8 1012MQNIC=1.3UCE=6.5非线性部分线性部分(a)(b)放大电路的静态工作图解(a)直流通路的分割(b)图解分析而线性局部的伏安特性由以下方程所确定:(2.5.1b)上式表示iC uCE为平面内的一条直线(MN)。VCCVCC/RC=3直
21、流负载线20AiB=IB=40A60A80A100A120AiC(mA)uCE(V)o421246 8 1012MQNIC=1.3UCE=6.5非线性部分线性部分(a)(b)放大电路的静态工作图解(a)直流通路的分割(b)图解分析直线MN的斜率为(1/Rc),Rc直流负载电阻。直线MN称为直流负载线。Q直流工作点由图(b)可得IC 1.3mA,UCE=6.5V。另外,已求得静态值IB=40A,可近似认为UBE=0.7V,或由输入特性曲线来确定。2动态分析对于交流分量,就要采用流通路进行分析。R L=RcRL。R L=2k 放大电路的交流负载电阻。根据图中ic与uce=uo的标定方向与极性,有u
22、ce=ic RL而uce=uCEUCE,ic=iCIC,代入上式可得uCE UCE=(iCIC)RLT iC+iB-+C1RbRcRL+VCCC2uiuBE+-uCE+uoRLTecbib-+RbicRcRLui+-uouCE UCE=(iCIC)RL动态时iC与uCE的关系仍为一直线(AB)直线的斜率为(1/RL),由交流负载电阻RL决定。直线通过工作点Q(UCE,IC)AB称为交流负载线BAVCCVCC/Rc=3直流负载线20AiB=IB=40A60A80A100A120AiC(mA)uCE(V)o421246 8 10 12MQNIC=1.3UCE=6.55交流负载线交流负载线由式uCE
23、 UCE=(iCIC)RL可得到交流负载线与两坐标轴的交点:A(UCE+ICRL,0)、B(0,IC+UCE/RL)。按所给的参数,RL=2k,而由于IC=1.3mA,UCE=6.5V,则UCE+IC RL=9.1V,即A点坐标:(9.1V,0mA)BAVCCVCC/Rc=3直流负载线20AiB=IB=40A60A80A100A120AiC(mA)uCE(V)o421246 8 10 12MQNIC=1.3UCE=6.55交流负载线交流负载线在输入信号的作用下,iC和uCE都随着iB变化而变化,此时工作点Q将沿着交流负载线(而不是直流负载线)移动,成为动态工作点,所以交流负载线是动态工作点移动
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