模拟电路2.ppt
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第二章晶体三极管及其放大电路基础2.1晶体三极管2.1.1三极管的结构及类型BJT的结构NPN型三极管的截面图半导体三极管的型号2.1.2BJT的内部工作原理(NPN管)(1)因为发射结正偏,所以发射区向基区注入电子,形成了扩散电流IEN。同时从基区向发射区也有空穴的扩散运动,形成的电流为IEP。但其数量小,可忽略。所以发射极电流IE≈IEN。(3)因为集电结反偏,收集扩散到集电区边缘的电子,形成电流ICN。2.电流分配关系(3)IC与IB之间的关系:3.放大作用三极管的放大原理(1)输入特性曲线iB=f(uBE)uCE=const(2)uCE↑→Ic↑。饱和区——iC受uCE显著控制的区域,该区域内uCE<0.7V。此时发射结正偏,集电结也正偏。2.1.4.BJT的主要参数2.极间反向电流(2)集电极发射极间的穿透电流ICEO基极开路时,集电极到发射极间的电流——穿透电流。其大小与温度有关。3.极限参数1.BJT三极管放大条件内部条件外部条件2.BJT三极管的电流分配关系IE=IC+IBIC=βIB3.BJT的输入特性曲线和输出特性曲线输入特性曲线iB=f(uBE)uCE=const输出特性曲线iC=f(uCE)iB=const4.BJT的主要参数β极限参数:ICM、PCM、U(BR)CEO2.2三极管放大电路的各项技术指标1.放大倍数——表示放大器的放大能力2.输入电阻Ri:从放大电路输入端看进去的等效电阻输出电阻是表明放大电路带负载能力的,Ro越小,放大电路带负载的能力越强,反之则差。f2.3放大电路的分析方法放大元件iC=iB,工作在放大区,要保证集电结反偏,发射结正偏。各元件作用:耦合电容:电解电容,有极性,大小为10F~50F基本放大电路的习惯画法静态:当输入电压将交流电压源短路,将电容开路。对交流信号(输入信号ui)+2.3.2估算分析法Rb称为偏置电阻,IBQ称为偏置电流。例:用估算法计算静态工作点。2.3.3图解分析法VCE=VCC–ICRCiC=f(uCE)iB=40μAiBui结论:(1)放大电路中的信号是交直流共存,可表示成:ic交流量ic和uce有如下关系:交流负载线的作法:图解法分析放大电路的步骤:iCiCiC电路参数对Q点影响:思路:将非线性的BJT等效成一个线性电路1、三极管的h参数等效电路各h参数的物理意义:iC2、简化的h参数等效电路3、rbe的计算:4.用h参数小信号模型分析共射级基本放大电路电压放大倍数的计算:定义:电路的输入电阻越大,从信号源取得的电流越小,因此一般总是希望得到较大的的输入电阻。所以:例共射放大电路如图所示。设:VCC=12V,Rb=300kΩ,Rc=3kΩ,RL=3kΩ,BJT的b=50。2、计算电路的电压放大倍数、输入电阻Ri和输出电阻Ro。3.若输出电压的波形出现如下失真,是截止还是饱和失真?应调节哪个元件?如何调节?共集电极放大电路2.直流通道及静态工作点分析:3.动态分析(2)电压放大倍数:(2)输入电阻3、输出电阻射极输出器的特点:电压放大倍数=1,输入阻抗高,输出阻抗小。共基极电路1.静态工作点2.动态分析(2)输入电阻3.三种组态的比较2.4放大电路静态工作点Q的设置静态工作点的设置,在放大电路中是非常重要的。它不仅影响电路的增益,同时还会在设置不当时,使信号的放大产生失真。固定偏置电路的优点是:电路简单,调整Q点方便;缺点是:更换电路的管子、或者在环境温度发生变化使管子的参数有所改变时,会使Q点移动。这会给放大电路带来不稳定的的因素,严重时会使放大电路无法正常工作。所以,有必要讨论Q点的稳定问题。对于前面的电路(固定偏置电路)而言,静态工作点由VBE、和ICEO决定,这三个参数随温度而变化。1、温度对UBE的影响2、温度对值及ICEO的影响I1(2)直流通道及静态工作点估算:将电容短路,直流电源短路,画出电路的交流小信号等效电路电压放大倍数:输入电阻:思考:若在Re两端并电容Ce会对Au、Ri、Ro有什么影响?2.5三极管组合放大电路多级放大电路2.直接耦合多级放大电路的分析3.输入电阻设:1=2==100,UBE1=UBE2=0.7V。解:(1)求静态工作点(2)求电压放大倍数画微变等效电路:电压增益:(3)求输入电阻2.5.1共集—共射放大电路求输入电阻Ri:2.5.2共集-共集放大电路复合管----达林顿管对于同种类型三极管组成的复合管,输入电阻为: