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文檔簡介
1、本章主要內(nèi)容3.1 半導(dǎo)體三極管3.2 共射極放大電路3.3 圖解分析法3.4 小信號模型分析法3.5 放大電路的工作點穩(wěn)定問題3.6 共集電極電路和共基極電路3.7 放大電路的頻率響應(yīng)第1頁/共64頁本章基本教學(xué)要求本章基本教學(xué)要求熟練掌握熟練掌握:1.三極管的外特性及主要參數(shù)三極管的外特性及主要參數(shù)2.共射、共集和共基組態(tài)放大電路的工作原理共射、共集和共基組態(tài)放大電路的工作原理3.靜態(tài)工作點的分析靜態(tài)工作點的分析4.用微變等效電路法分析增益、輸入和輸出電用微變等效電路法分析增益、輸入和輸出電阻阻正確理解三極管的工作原理、圖解分析法、頻率正確理解三極管的工作原理、圖解分析法、頻率響應(yīng)法響應(yīng)法
2、第2頁/共64頁本章重點內(nèi)容本章重點內(nèi)容用估算法求靜態(tài)工作點。熟悉具有穩(wěn)定靜態(tài)工作點的共射放大電路及電路的分析。掌握用微變等效電路分析放大電路動態(tài)性能指標(biāo)(Au、Ri、Ro)的方法。熟悉三種基本放大電路的性能特點。晶體管的放大作用、輸入和輸出特性曲線、主要參數(shù)、溫度對參數(shù)的影響。第3頁/共64頁2021-11-20 3.1 3.1 半導(dǎo)體三極管半導(dǎo)體三極管 3.1.1 半導(dǎo)體三極管的結(jié)構(gòu) 3.1.2 半導(dǎo)體三極管的電流分配與放大作用3.1.3 半導(dǎo)體三極管的特性曲線 3.1.4 半導(dǎo)體三極管的主要參數(shù) 3.1.5 半導(dǎo)體三極管的型號第4頁/共64頁2021-11-203.1.1 半導(dǎo)體三極管的
3、結(jié)構(gòu) 雙極型半導(dǎo)體三極管的結(jié)構(gòu)示意圖如下圖所示。它有兩種類型:NPN型和PNP型。 圖 02.01 兩種極性的雙極型三極管e-b間的PN結(jié)稱為發(fā)射結(jié)發(fā)射結(jié)(Je) c-b間的PN結(jié)稱為集電結(jié)(Jc) 中間部分稱為基區(qū),連上電極稱為基極基極,用B或b表示(Base); 一側(cè)稱為發(fā)射區(qū),電極稱為發(fā)射極發(fā)射極,用E或e表示(Emitter); 另一側(cè)稱為集電區(qū)和集電極集電極,用C或c表示(Collector)。第5頁/共64頁第6頁/共64頁2021-11-203.1.2 半導(dǎo)體三極管的電流分配與放大作用 雙極型半導(dǎo)體三極管在工作時一定要加上適當(dāng)?shù)闹绷髌秒妷骸?若在放大工作狀態(tài):發(fā)射結(jié)加正向電壓,
4、集電結(jié)加反向電壓。 現(xiàn)以 NPN型三極管的放大狀態(tài)為例,來說明三極管內(nèi)部的電流關(guān)系, 見圖3.1。圖 3.1 雙極型三極管的電 流傳輸關(guān)系1. 三極管內(nèi)部載流子的傳輸過程第7頁/共64頁 (1) 發(fā)射區(qū)向基區(qū)注入電子,形成發(fā)射極電流IE。 (2) 電子在基區(qū)中的擴(kuò)散電子在基區(qū)中的擴(kuò)散與復(fù)合形成基極電流與復(fù)合形成基極電流IB。圖 3.1 雙極型三極管的電 流傳輸關(guān)系IE = IC+ IB三極管三個極間電流的關(guān)系如下:(動畫3-1)(3) 集集電電區(qū)收集電子形成區(qū)收集電子形成 集集電電 極電流極電流 IC 。第8頁/共64頁2021-11-202.半導(dǎo)體三極管的電流分配關(guān)系 (1) (1) 三種組
5、態(tài)三種組態(tài) 三極管有三個電極,其中一個可以作為輸入, 一個可以作為輸出,這樣必然有一個電極是公共電極。三種接法也稱三種組態(tài),見圖3.2。圖 3.2 3.2 三極管的三種組態(tài) 共集電極接法共集電極接法,集電極作為公共電極,用CC表示; 共基極接法共基極接法,基極作為公共電極,用CB表示。共發(fā)射極接法共發(fā)射極接法,發(fā)射極作為公共電極,用CE表示;第9頁/共64頁(2) 三極管的電流放大系數(shù) 對于集電極電流IC和發(fā)射極電流IE之間的關(guān)系可以用系數(shù)來說明,定義: EC/ II 稱為共基極直流電流放大系數(shù)。它表示最后達(dá)到集電極的電子電流IC與總發(fā)射極電流IE的比值。IC與IE相比,因IC中沒有IB,所以
6、 的值小于1, 但接近1。由此可得:第10頁/共64頁1)1 (BCEECECIIIIIII因 1, 所以 1定義: =IC / IB稱為共發(fā)射極接法直流電流放大系數(shù)。于是:第11頁/共64頁2021-11-203.1.3 半導(dǎo)體三極管的特性曲線 這里,B表示輸入電極,C表示輸出電極,E表示公共電極。所以這兩條曲線是共發(fā)射極接法的特性曲線。 輸入特性曲線輸入特性曲線 iB=f(vBE) vCE=const 輸出特性曲線輸出特性曲線 iC=f(vCE) iB=const本節(jié)介紹共發(fā)射極接法三極管的特性曲線,即 共發(fā)射極接法的供電電路和電壓-電流關(guān)系如圖3.3.3所示。第12頁/共64頁圖3.3
7、.3 共發(fā)射極接法的電壓- -電流關(guān)系 iB是輸入電流,vBE是輸入電壓,加在B、E兩電極之間。 iC是輸出電流,vCE是輸出電壓,從C、E 兩電極取出。第13頁/共64頁iB=f(vBE) vCE=const(1) (1) 輸入特性曲線輸入特性曲線 第14頁/共64頁 其中vCE=0V的那一條相當(dāng)于發(fā)射結(jié)的正向特性曲線。當(dāng)vCE1V時, vCB= vCE - - vBE0,集電結(jié)已進(jìn)入反偏狀態(tài),開始收集電子,且基區(qū)復(fù)合減少, IC / IB 增大,特性曲線將向右稍微移動一些。但vCE再增加時,曲線右移很不明顯。曲線的右移是三極管內(nèi)部反饋所致,右移不明顯說明內(nèi)部反饋很小。輸入特性曲線的分區(qū):死
8、區(qū) 非線性區(qū) 線性區(qū)圖3.4 共射接法輸入特性曲線第15頁/共64頁 (2)輸出特性曲線 iC=f(vCE) iB=const 共發(fā)射極接法的輸出特性曲線是以iB為參變量的一族特性曲線。 當(dāng)vCE=0 V時,因集電極無收集作用,iC=0。當(dāng)vCE稍增大時,發(fā)射結(jié)雖處于正向電壓之下,但集電結(jié)反偏電壓很小,如 vCE 1 V vBE=0.7 V vCB= vCE- - vBE= vb ve第18頁/共64頁3.1.4 半導(dǎo)體三極管的參數(shù) 半導(dǎo)體三極管的參數(shù)分為三大類: 直流參數(shù) 交流參數(shù) 極限參數(shù) 1.1. 直流參數(shù)直流參數(shù)(1)(1) 直流電流放大系數(shù) 共發(fā)射極直流電流放大系數(shù) =(ICICEO
9、)/IBIC / IB vCE=const IC = IB第19頁/共64頁 圖3.7 值與IC的關(guān)系圖 3.6 在輸出特性曲線上決定第20頁/共64頁 共基極直流電流放大系數(shù)=(ICICBO)/IEIC/IE顯然 與 之間有如下關(guān)系:= IC/IE= IB/ 1+ IB= / 1+ 第21頁/共64頁極間反向電流 集電極基極間反向飽和電流ICBO ICBO的下標(biāo)CB代表集電極和基極,O是Open的字頭,代表第三個電極E開路。它相當(dāng)于集電結(jié)的反向飽和電流。第22頁/共64頁 集電極發(fā)射極間反向飽和電流 ICEO第23頁/共64頁2 2 交流參數(shù)(1 1)交流電流放大系數(shù) .共發(fā)射極交流電流放大
10、系數(shù) = IC/ IB vCE=const 圖3.9 在輸出特性曲線上求第24頁/共64頁 .共基極交流電流放大系數(shù) = IC/ IE VCB=const當(dāng)ICBO和ICEO很小時, 、 ,可以不加區(qū)分。(2 )特征頻率fT 三極管的 值不僅與工作電流有關(guān),而且與工作頻率有關(guān)。由于結(jié)電容的影響,當(dāng)信號頻率增加時,三極管的 將會下降。當(dāng) 下降到1時所對應(yīng)的頻率稱為特征頻率,用fT表示。第25頁/共64頁(3)極限參數(shù) 集電極最大允許電流ICM 如圖3.7所示,當(dāng)集電極電流增加時, 就要下降,當(dāng) 值下降到線性放大區(qū) 值的7030時,所對應(yīng)的集電極電流稱為集電極最大允許電流ICM。至于 值下降多少,
11、不同型號的三極管,不同的廠家的規(guī)定有所差別??梢姡?dāng)ICICM時,并不表示三極管會損壞。 圖3.7 值與IC的關(guān)系第26頁/共64頁集電極最大允許功率損耗PCM 集電極電流通過集電結(jié)時所產(chǎn)生的功耗, PCM= ICVCBICVCE, 因發(fā)射結(jié)正偏,呈低阻,所以功耗主要集中在集電結(jié)上。在計算時往往用VCE取代VCB。第27頁/共64頁 反向擊穿電壓 反向擊穿電壓表示三極管電極間承受反向電壓的能力,其測試時的原理電路如圖3.103.10所示。 圖3.10 三極管擊穿電壓的測試電路第28頁/共64頁 1.V(BR) CBO發(fā) 射 極開路時集電結(jié)的擊穿電壓。2.V(BR) EBO集電極開路時發(fā)射結(jié)的擊
12、穿電壓。 3.V(BR)CEO基極開路時集電極和發(fā)射極間的 擊穿電壓。 對于V(BR)CER表示BE間接有電阻,V(BR)CES表示BE間是短路的。幾個擊穿電壓在大小上有如下關(guān)系 V(BR)CBOV(BR)CESV(BR)CERV(BR)CEOV(BR) EBO第29頁/共64頁第30頁/共64頁2021-11-20 3.1.5 半導(dǎo)體三極管的型號國家標(biāo)準(zhǔn)對半導(dǎo)體三極管的命名如下:3 D G 110 B 第二位:A鍺PNP管、B鍺NPN管、 C硅PNP管、D硅NPN管 第三位:X低頻小功率管、D低頻大功率管、 G高頻小功率管、A高頻大功率管、K開關(guān)管用字母表示材料用字母表示器件的種類用數(shù)字表示
13、同種器件型號的序號用字母表示同一型號中的不同規(guī)格三極管第31頁/共64頁2021-11-20 表3.1 雙極型三極管的參數(shù) 參 數(shù)型 號 PCM mW ICM mAVR CBO VVR CEO VVR EBO V IC BO A f T MHz3AX31D 125 125 20 126* 83BX31C 125 125 40 246* 83CG101C3CG101C 100 30 450.1 1003DG123C3DG123C 500 50 40 300.353DD101D3DD101D 5W 5A 300 25042mA3DK100B3DK100B 100 30 25 150.1 3003D
14、KG23 250W 30A 400 325 8注:*為 f 第32頁/共64頁溫度對三極管的影響 T升高,反向飽和電流增加。 T升高, 增加。 T升高,反向擊穿電壓增加。第33頁/共64頁3.2 3.2 共發(fā)射極放大電路共發(fā)射極放大電路1. 1. 共發(fā)射極放大電路的組成共發(fā)射極放大電路的組成第34頁/共64頁基本組成如下: 三 極 管T 負(fù)載電阻Rc 、RL 偏置電路VBB 、Rb 耦合電容C1 、C2起放大作用。將變化的集電極電流轉(zhuǎn)換為電壓輸出。提供電源,并使三極管工作在線性區(qū)。輸入耦合電容C1保證信號加到發(fā)射結(jié),不影響發(fā)射結(jié)偏置。輸出耦合電容C2保證信號輸送到負(fù)載,不影響集電結(jié)偏置。第35
15、頁/共64頁 2. 2. 放大原理放大原理 輸入信號通過耦合電容加在三極管的發(fā)射結(jié)有下列過程:o2ccc)b(cbbe1ivCvRiiiivCv三極管放大作用 變化的 通過 轉(zhuǎn)變?yōu)樽兓妮敵鯿icR第36頁/共64頁 圖 3.2.2 共發(fā)射級放大電路的簡化 第37頁/共64頁P(yáng)NP管用負(fù)電源供電第38頁/共64頁3.3 圖解分析法3.3.1 3.3.1 靜態(tài)工作情況分析3.3.2 3.3.2 動態(tài)工作情況分析第39頁/共64頁1. 靜態(tài)和動態(tài) 靜態(tài) 時,放大電路的工作狀態(tài),即此時三極管各電極的直流電壓和直流電流的數(shù)值,在特性曲線上對應(yīng)為一確定點,也叫Q Q點。0iv 放大電路建立正確的靜態(tài),是
16、保證動態(tài)工作的前提。分析放大電路必須要正確地區(qū)分靜態(tài)和動態(tài),正確地區(qū)分直流通道和交流通道。 動態(tài) 時,放大電路的工作狀態(tài),也稱交流工作狀態(tài)。0iv 3.3.1 3.3.1 靜態(tài)工作情況分析靜態(tài)工作情況分析第40頁/共64頁 直流通道 交流通道 直流電源和耦合電容對交流相當(dāng)于短路 即能通過直流的通道。從C、B、E向外看,有直流負(fù)載電阻, Rc 、Rb 。 能通過交流的電路通道。如從C、B、E向外看,有等效的交流負(fù)載電阻, Rc/RL和偏置電阻Rb 。 若直流電源內(nèi)阻為零,交流電流流過直流電源時,沒有壓降。設(shè)C1、 C2 足夠大,對信號而言,其上的交流壓降近似為零。在交流通道中,可將直流電源和耦合
17、電容短路。2. 直流通道和交流通道第41頁/共64頁 (1) 近似估算Q點cCCCCEBCbBECCBRIVUIIRUVI IB、IC和VCE這些量代表的工作狀態(tài)稱為靜態(tài)工作點,用Q表示。在測試基本放大電路時,往往測量三個電極對地的電位VB、VE和VC即可確定三極管的靜態(tài)工作狀態(tài)。根據(jù)直流通道可對放大電路的靜態(tài)進(jìn)行計算 靜態(tài)分析有計算法和圖解分析法兩種:近近似估算似估算Q Q點和用圖解法確定點和用圖解法確定Q Q點點第42頁/共64頁共射極放大電路共射極放大電路 放大電路如圖所示。已知BJT的 =80, Rb=300k , Rc=2k , VCC= +12V,求:(1)放大電路的Q點。此時BJ
18、T工作區(qū)域?(2)當(dāng)Rb=100k 時,放大電路的Q點。此時BJT工作在哪個區(qū)域?(忽略BJT的飽和壓降)解:(1)A40300k2V1bBECCBQ RVVI(2)當(dāng)Rb=100k時,3.2mAA4080BQCQ II 5.6V3.2mA2k-V12CQcCCCEQ IRVV靜態(tài)工作點為Q(40A,3.2mA,5.6V),BJT工作在放大區(qū)。其最小值也只能為0,即IC的最大電流為:A120100k2V1bCCBQ RVImA6 . 9A12080BQCQ II V2 . 79.6mA2k-V12CQcCCCEQ IRVVmA62k2V1cCESCCCM RVVICMBQ II 由由于于,所以
19、BJT工作在飽和區(qū)。VCE不可能為負(fù)值,此時,Q(120uA,6mA,0V),第43頁/共64頁1.把電路分成非線性和線性部分2.作出電路非線性部分的V-A特性即三極管輸出特性曲線。3. 由電路線性部分的V-A特性即直流負(fù)載線: UCE=VCCICRc在輸出特性曲線上確定兩個特殊點,即可畫出直流負(fù)載線。4. 得到Q點的參數(shù)IBQ、ICQ和UCEQ。VCC 、 VCC /Rc(2)靜態(tài)工作狀態(tài)圖解分析法靜態(tài)工作狀態(tài)圖解分析法bCCbBECCBQRVRUVI第44頁/共64頁3.3.2 動態(tài)情況分析 1. 交流負(fù)載線 2. 交流工作狀態(tài)的圖解分析 3. 最大不失真輸出幅度 4. 非線性失真第45頁
20、/共64頁1. 交流負(fù)載線 交流負(fù)載線確定方法: (1)通過輸出特性曲線上的Q點做一條直線,其斜率為-1/RL 。 (2) RL= RLRc,是交流負(fù)載電阻。 (3) 交流負(fù)載線是有交流 輸入信號時Q點的運(yùn) 動軌跡。 (4) 交流負(fù)載線與直流 負(fù)載線相交Q點。圖 3.3.3 放大電路的動態(tài) 工作狀態(tài)的圖解分析第46頁/共64頁2. 交流工作狀態(tài)的圖解分析通過圖解分析,可得如下結(jié)論:(1) (1) vi vBE iB iC vCE vo (2) (2) vo與vi相位相反;(3) (3) 可以測量出放大電路的電壓放大倍數(shù);(4) (4) 可以確定最大不失真輸出幅度。(1) (1) vi vBE
21、iB iC vCE vo (2) (2) vo與vi相位相反;第47頁/共64頁(1) 波形的失真飽和失真:由于放大電路的工作點達(dá)到了三極管的飽和區(qū)而引起的非線性失真。對于NPN管,輸出電壓表現(xiàn)為底部失真。截止失真:由于放大電路的工作點達(dá)到了三極管的截止區(qū)而引起的非線性失真。對于NPN管,輸出電壓表現(xiàn)為頂部失真。3. 最大不失真輸出幅度 注意:對于PNP管,由于是負(fù)電源供電,失真的表現(xiàn)形式,與NPN管正好相反。 動畫3-3第48頁/共64頁(2) 放大電路的最大不失真輸出幅度放大電路要想獲得大的不失真輸出幅度 1.工作點Q要設(shè)置在輸出特性曲線放大區(qū)的中間部位; 2.要有合適的交流負(fù)載線。 圖
22、3.3.7 放大器的最大不失真輸出幅度(動畫3-4)第49頁/共64頁 4. 非線性失真%10012322VVVD 放大器要求輸出信號與輸入信號之間是線性關(guān)系,不能產(chǎn)生失真。 由于三極管存在非線性,使輸出信號產(chǎn)生了非線性失真。 非線性失真系數(shù)的定義:在某一正弦信號輸入下,輸出波形因非線性而產(chǎn)生失真,其諧波分量的總有效值與基波分量之比,用D表示,即第50頁/共64頁4. 圖解分析法的適用范圍適用于幅度較大而工作頻率不太高的工作情況。適用于幅度較大而工作頻率不太高的工作情況。優(yōu)點:優(yōu)點: 直觀、形象。有助于建立和理解交、直流共存,直觀、形象。有助于建立和理解交、直流共存,靜態(tài)和動態(tài)等重要概念;有助
23、于理解正確選擇電路參靜態(tài)和動態(tài)等重要概念;有助于理解正確選擇電路參數(shù)、合理設(shè)置靜態(tài)工作點的重要性。能全面地分析放數(shù)、合理設(shè)置靜態(tài)工作點的重要性。能全面地分析放大電路的靜態(tài)、動態(tài)工作情況。大電路的靜態(tài)、動態(tài)工作情況。缺點:缺點: 不能分析工作頻率較高時的電路工作狀態(tài),也不不能分析工作頻率較高時的電路工作狀態(tài),也不能用來分析放大電路的輸入電阻、輸出電阻等動態(tài)性能用來分析放大電路的輸入電阻、輸出電阻等動態(tài)性能指標(biāo)。能指標(biāo)。第51頁/共64頁1. BJT的H參數(shù)及小信號模型建立小信號模型的意義建立小信號模型的思路 當(dāng)放大電路的輸入信號電壓很小時,就可以把三極管小范圍內(nèi)的特性曲線近似地用直線來代替,從而
24、可以把三極管這個非線性器件所組成的電路當(dāng)作線性電路來處理。 由于三極管是非線性器件,這樣就使得放大電路的分析非常困難。建立小信號模型,就是將非線性器件做線性化處理,從而簡化放大電路的分析和設(shè)計。3.4 微變等效電路分析法第52頁/共64頁3.4 微變等效電路分析法3.4.1 3.4.1 模型的建立3.4.2 3.4.2 主要參數(shù)3.4.3 3.4.3 h h參數(shù)3.4.4 3.4.4 h h參數(shù)微變等效電路簡化模型3.4.5 3.4.5 用微變等效電路法分析共射放大電路第53頁/共64頁3.4.1 模型的建立 1.1.三極管可以用一個模型來代替。 2. 2.對于低頻模型可以不考慮結(jié)電容的影響。
25、 3. 3.小信號意味著三極管在線性條件下工作,微變也 具有線性同樣的含義。三極管的低頻小信號模型如圖3.4.13.4.1所示。vbe= hieib+ hrevceic= hfeib+ hoevce第54頁/共64頁3.4.3 h參數(shù)0CE)/(BBE11vivh,稱為輸入電阻,即 r rbebe。0B)/(CEBE12ivvh,稱為電壓反饋系數(shù)。0CE)/(BC21viih,稱為電流放大系數(shù),即 。0B)/(CEC22ivih ,稱為輸出電導(dǎo),即1/1/r rcece。 受控受控電流源電流源h hfefei ib b ,反映了,反映了BJTBJT的基極電流對集的基極電流對集電極電流的控制作用
26、。電流源的流向由電極電流的控制作用。電流源的流向由ib的流向決的流向決定。定。 hrevce是受控電壓源。反映了是受控電壓源。反映了BJT輸出回路電輸出回路電壓對輸入回路的影響。壓對輸入回路的影響。第55頁/共64頁 圖3.4.2 h11和h12的意義h h參數(shù)的物理含義見圖3.4.23.4.2和圖3.4.33.4.3。 圖 3.4.3 h21和h22的意義 h h參數(shù)都是小信號參數(shù),即微變參數(shù)或交流參數(shù)。h h參數(shù)與工作點有關(guān),在放大區(qū)基本不變。h h參數(shù)都是微變參數(shù),所以只適合對交流信號的分析。第56頁/共64頁3.4.4 h參數(shù)微變等效電路簡化模型h h1212反映三極管內(nèi)部的電壓反饋,數(shù)量很小,一般可以忽略。 h h2222具有電導(dǎo)的量綱,與電流源并聯(lián)時,分流極小,可作開路處理。圖 3.4.4 三極管簡化h參數(shù)模型第57頁/共64頁3.4.2 3.4.2 模型中的主要參數(shù)模型中的主要參數(shù) r rbebe三極管的交流輸入電阻 根據(jù)二極管的方程式1)e (T/SVvIi對于三極管的發(fā)射結(jié)TE BTE B/ES/ESEe1)e (VvVvIIiTE/ESTE BE eTE Be1dd1ViIVvi
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