2022年模电知识总结.docx
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1、2022年模电知识总结 V:1.0 精选总结 模电学问总结 2022- -6 6- -8 8 模电学问总结 第一部分 半导体的基本学问 二极管、三极管的结构、特性及主要参数;驾驭饱和、放大、截止的基本概念和条件。 1、 导体导电和本征半导体导电的区分: 导体导电只有一种载流子:自由电子导电 半导体导电有两种载流子:自由电子和空穴均参加导电 自由电子和空穴成对出现,数目相等,所带电荷极性不同,故运动方向相反。 2、 本征半导体的导电性很差,但与环境温度亲密相关。 3、 杂质半导体 N型半导体掺入五价元素 P 型半导体掺入三价元素 4、 PN结P 型半导体和 N型半导体的交界面 模电学问总结 5、
2、 PN结的单向导电性外加电压 正向偏置 反向偏置 6、 二极管的结构、特性及主要参数 P区引出的电极阳极;N区引出的电极阴极 在交界面处两种载流子的浓度差很大;空间电荷区又称为耗尽层 反向电压超过肯定值时,就会反向击穿,称之为反向击穿电压 模电学问总结 其中,Is为反向电流,Uon 为开启电压,硅的开启电压,导通电压为,反向饱和电流<μA,锗的开启电压,导通电压为,反向饱和电流几十 μA。 主要参数 1)最大整流电流 I:最大正向平均电流 2)最高反向工作电流 U:允许外加的最大反向电流,通常为击穿电压 U的一半 3)反向电流 I:二极管未击穿时的反向电流,其值越小,二极管的
3、单向导电性越好,对温度越敏感 4)最高工作频率 f:二极管工作的上限频率,超过此值二极管不能很好的体现单向导电性 7、稳压二极管 在 反向击穿时在肯定的电流范围内,端电压几乎不变,表现出稳压特性,广泛应用于稳压电源和限幅电路中。 稳压管的伏安特性 主要参数 1)稳定电压 U:规定电流下稳压管的反向击穿电压 2)稳定电流 I:稳压管工作在稳定状态时的参考电流。电流低于此值时稳压效果变坏,甚至根本不稳压,只要不超过稳压管的额定功率,电流越大稳压效果越好。 【附加】限流电阻:由于稳压管的反向电流小于 I 时不稳定,大于最大稳定电流时会因超过额定功温度上升时,二极管的正向特性曲线将左移,反向特性曲线下
4、移。二极管的特性对温度很敏感。 模电学问总结 率而烧坏,故要串联一个限流电阻保证稳压管正常工作。 3)额定功率 P:等于稳定电压 U与最大稳定电流 I的乘积。超过此值时稳压管会因为结温度过高而损坏。 4)动态电阻 r:在稳压区,端电压改变量与电流改变量之比。r越小,说明电流改变时稳定电压的改变越小,稳压特性越好。 5)温度系数 α:表示电流不变时,温度每改变 1稳压值的改变量,即 α=U/T。 U<4V 时,α 为负值,即温度上升时稳定电压值下降; U>7V 时,α 为正值,即温度上升时稳定电压值上升; 4<U<7V 时,
5、α 很小,近似为零,性能稳定。 7、 双极型晶体管晶体三极管半导体三极管晶体管的结构、特性及主要参数 特性曲线 P区很薄且杂质浓度很低,放射区-上层的 N区杂质浓度很高,集电区-下层的 N 区面积很大上述三个区域的特点与晶体管的外特性紧密相关。 主要以 NPN 型硅管为例讲解放大作用、特性 曲线和主要参数 放大是对模拟信号最基本的处理。晶体管是放大电路的核心元件,它能限制能量的转换,将输入的任何微小改变不失真地放大输出, 放大的对象是改变量。 Ie:放射区杂质浓度高,基区杂质浓度低,大量自由电子越过放射结到达基区。 Ib:基区很薄,杂质浓度低 Ic:集电结外加反向电压且结面积较大,
6、基区的非平衡少子越过集电结到达集电区,形成漂移电流。可见,在 Vcc 的作用下,漂移运动形成集电极电流 Ic。 模电学问总结 主要参数 1)直流参数 共射直流电流系数 β 共基直流电流放大系数 α 极间反向电流硅管的温度稳定性比锗管的好 放射极开路时集电结的反向饱和电流Icbo 基极开路时集电极与放射极间的穿透电流Iceo 2)沟通参数 共射沟通电流系数 β 共基沟通电流放大系数 α 特征频率 fT使 β下降到 1 的信号频率称为特征频率 3)极限参数为使晶体管平安工作对它的电压、电流和功率耗损的限制 最大集电极耗散功率 P是一个确定的值
7、确定于晶体管的温升。P=iu=常数 最大集电极电流 I 使 β明显减小的 i 即为 I 极间反向击穿电压 模电学问总结 其次部分 基本放大电路及多级放大电路 晶体管放大电路的组成和工作原理。驾驭图解分析法和等效模型分析法。驾驭放大电路的三种组态及性能特点。电路的三种耦合方式及特点,动态和静态的分析方法。 1、 放大的概念 放大的前提是不失真,即只有在不失真的状况下放大才有意义。晶体管和场效应管是放大电路的核心元件。 任何稳态信号都可以分解为若干频率正弦信号的叠加,所以放大电路以正弦波为测试信号。 2、 基本共射放大电路的工作原理 模电学问总结 设置静态工作点的必要性 1)静态工作点I
8、 、I 、U 2)缘由 不设置静态工作点会使输出电压严峻失真,输出电压也毫无改变。 Q点不仅会影响电路是否会产生是真,还会影响着放大电路几乎全部的动态系数。 工作原理及波形分析 所以选择合适的静态工作点才不会使输出波形产生非线性失真。基本共射放大电路的电压放大作用是利用晶体管的电流放大作用,并依靠 Rc 将电流的改变转化成电压的改变来实现。 3、 放大电路的组成原则 组成原则 1) 必需依据所用放大管的类型供应直流电源,以便设置合适的静态工作点并做为输出的能源。 2)电阻取值适当,与电源协作,使放大管有合适的静态工作电流。 3)输入信号必需能够作用于放大管的输入回路。 4)当负载接入时,必需保
9、证放大管输出回路的动态电流能够作用于负载,从而使负载获得比输入信号大得多的信号电流或信号电压。 常见的两种共射放大电路 1)干脆耦合共射放大电路 模电学问总结 电路中信号源与放大电路,放大电路与负载电阻均干脆相连,故称其为干脆耦合。 2)阻容耦合共射放大电路 由于 C1 用于连接信号源与放大电路,电容 C2 用于连接放大电路与负载,在电子电路中起连接作用的电容就称为耦合阻容。 4、 放大电路的分析方法求静态工作点和各项动态参数 直流通路与沟通通路 直流通路探讨静态工作点:电容视为开路;电感线圈视为短路;信号源视为短路,但要保留其内阻。 沟通通路探讨动态参数:容量大的电容视为短路;无内阻的直流电
10、源视为短路。 图解法多分析 Q点位置、最大不失真电压和失真状况 等效电路法 1)晶体管的直流模型及静态工作点的估算法 模电学问总结 直流模型 2)晶体管共射 h参数等效模型只能用于放大电路动态小信号参数的分析 共射 h 参数等效模型 静态工作点稳定的必要性 1)影响 Q点不稳定的因素中温度对晶体管参数的影响最大。 2)稳定静态工作点的措施利用负反馈或温度补偿 5、晶体管单管放大电路的三种基本接法及性能特点 接法的推断:输入电压和输出电压的公共端 组态 性能 共射组态 共集组态 共基组态 . Ai 大 大 小 . Au 大 小 小 Ri 中 rbe 大 rbe+(1+β)Re&rsqu
11、o; 小 rbe/(1+β) Ro 中 rce 小 (rbe+Rs’)/(1+β) 大 (1+β)rce 频率响应 差 较好 好 6、 多级放大电路的耦合方式、特点,动态和静态分析方法 三种:干脆耦合、阻容耦合、变压耦合 1)干脆耦合 前一级的输出端干脆连接到后一级的输入端。 模电学问总结 干脆耦合多级放大电路常采纳的是 NPN和 PNP 型管混合运用的方法,在图中,为使 T2 工作在放大区,T2 管的集电极电位应当低于 T1 管的集电极电位。 优点:具有良好的低频特性,可以放大改变缓慢的信号;没有大容量的电容,便于集成。 缺点:静态工作点相互影响,带
12、来肯定困难;有零点漂移现象。 【附加】零点漂移:输入电压为零时而输出电压不为零且有缓慢改变。,温度是主要缘由,故又称其为温度漂移。 2)阻容耦合 前一级的输出端通过电容连接到后一级的输入端 模电学问总结 优点:各级静态工作点相互独立;适合于信号频率较高的电路。 缺点:低频性能差,不能放大改变缓慢的信号,不易于集成。 3)变压器耦合 将前一级的输出端通过变压器接入到后一级的输入端或负载电阻上。 优点:各级静态工作点相互独立,可实现阻抗变换。 缺点:低频性能差,不能放大改变缓慢的信号,不易于集成。 多级放大电路的动态分析 上式即为多级放大电路的电压放大倍数 输入电阻为第一级的输入电阻:Ri=Ri1
13、 输出电阻为最终一级的输出电阻:Ro=Ron 【留意】 当共集放大电路做为第一级时,它的输入电阻与其负载,即其次级的输入电阻有关;当共集放大电路作为最终一级时,它的输出电阻与其信号源内阻,即倒数其次级的输出电阻有关。 当多级放大电路的输出波形产生失真时,首先确定是哪一级失真,再推断是饱和失真还是截止失真。 T1:共射 T2 : 共集 模电学问总结 第三部分 反馈和反馈放大电路 反馈的基本概念:正、负反馈;电压、电流、串联、并联负反馈;驾驭反馈类型和极性推断,引入负反馈对放大性能的影响。估算深度负反馈电路的输出、输入间的关系。 模电学问总结 第四部分 运算电路 比例、加减、微积分线性运算电路。应
14、娴熟驾驭其工作原理和输出、输入间的关系的分析。一般了解对数、指数运算电路的工作原理及一阶、二阶有源滤波器的电路组成、频率特性。 1、志向运放的两个工作区 其工作区域只有两个:线性区和非线性区 下面介绍的各电路中,集成运放均工作在线性区。 志向运放的性能指标 1)开环差模增益Aod=∞; 2)差模输入电阻 Rid=∞; 3)输出电阻 Ro=0; 4)共模抑制比 K CMR =∞; 5)上限截止频率 f H =∞; 6)失调电压 U OI、 失调电流 I OI 和它们的温漂 dU OI /dT()、dI OI /dT()均为零,且无 任何内部噪声。
15、志向运放在线性工作区 1)特点: 虚短路:两个输入端电位无穷接近但又不是真正短路。 由 ; Aod=∞;uO为有限值可得到 , 即 。 虚断路:两个输入端的电流趋于零但又不是真正断路 因为净输入电压为零,又因为志向运放的输入电阻为无穷大,所以两个输入端的输入电流也均为零,即 2)集成运放工作在线性区的电路特征 对志向运放,由于 Aod=∞,因而若输入端之间加无穷小电压,则输出电压将超出其线性范围,因而电路中引入了负反馈,才得以保证了集成运放工作在线性区,集成运放工作在线性区的特征就是电路引入了负反馈可以用是否引入了负反馈来推断电路是否工作在线性区。 模电学问总结 志向运
16、放的非线性工作区 若集成运放不是处于开环状态,就只是引入了正反馈,则表明集成运放工作在非线性区。 2、基本运算电路 在运算电路中,以输入电压作为自变量,以输出电压作为函数;当输入电压改变时,输出电压将按肯定的数学规律改变,即输出电压反映输入电压某种运算的结果。因此,集成运放必需工作在线性区,在深度负反馈条件下,利用反馈网络能够实现各种数学运算。 介绍比例、加减、积分、微分、对数、指数等基本运算电路。 在运算电路中,无论输入电压,还是输出电压,均是对地而言。 比例运算电路 1)反相比例运算电路 基本电路 引入电压并联负反馈;R’为补偿电阻,以保证集成运放输入级差分放大电路的对称性;其
17、值为 uI=0时反相输入端总等效电阻,即 R’=R/Rf。 虚地 。 得到输出电压和输入电压的关系: 对志向运放,由于差模增益无穷大,只要同相输入端和反相输入端之间 有无穷小的差值电压,输出电压就 将达到正的最大值或负的最大值, 即 uo 与输入电压不再是 线性关系,其电压传输特性如图 有两个特点: 1) 输出电压只有两种可能:U OM 或-U OM。 2) 虚断 模电学问总结 负号表明:uI与 uO是反相。 因为电路引入了深度电压负反馈,且 1+AF=∞,所以输出电阻 Ro=0,电路带 负载后运算关系不变。 因为输入端和地之间看进去的等效电阻等于输入端和虚地之间看进去
18、的等效电阻,所以电路的输入电阻 Ri=R。 为得到更大的输出电压从而获得较大的比例系数,引入 T形网络反相比例运算电路。 T 形网络反相比例运算电路 电阻 R2、R3、R4 构成英文字母 T。 节点 N的电流方程: 节点 M 的电位及 R3 和 R4 的电流,输出电压及整理式为: 因为 R3 的引入是反馈系数减小,所以为保证足够的反馈深度,应选用开环增益更大的集成电路。 2)同相比例运算电路 输入端和接地端互换,电路 引入电压串联负反馈,故可认 为输入电阻无穷大,输出电阻 为零。 依据虚短和虚断的概 念,得到: 输出电压为: 得到 uI与 uO同相。 虽然此电路有高输入电阻、低输出电阻的优点,
19、但因为集成运放有共模输入,所以为了提高运算精度,应当选用高共模抑制比的集成运放。 3)电压跟随器 若将电压的全部全部反馈到反相输入端,如图: 得到 uO=uI=uN=uP。 在志向运放的条件下,输出电阻为零,所以可以认为 模电学问总结 电路的输出为恒压源,带负载后运算关系不变。 加减运算电路 实现多个输入信号按各自不同的比例求或求差的电路。 若全部输入信号均作用于集成运放的同一输入端,则实现加法运算;若一部分输入信号作用于集成运放的同相输入端,而另一部分作用于反相输入端,则实现减法运算。 1)求和运算电路 反相求和运算电路全部输入信号均作用于集成运放的反相输入端 依据虚短和虚断原则,uP=uN
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