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文檔簡介
1、2021-12-16半導(dǎo)體三極管 半導(dǎo)體三極管,也叫晶體三極管。由半導(dǎo)體三極管,也叫晶體三極管。由于工作時,多數(shù)載流子和少數(shù)載流子都于工作時,多數(shù)載流子和少數(shù)載流子都參與運行,因此,還被稱為參與運行,因此,還被稱為雙極型晶體雙極型晶體管管(Bipolar Junction Transistor,簡稱簡稱BJT)。)。 BJT是由兩個是由兩個PN結(jié)組成的。結(jié)組成的。發(fā)射極發(fā)射極E基極基極BPNN+集電極集電極C發(fā)射極發(fā)射極E基極基極BNPP+集電極集電極CBCEBCE發(fā)射結(jié)發(fā)射結(jié)集電結(jié)集電結(jié) 三極管三種工作模式三極管三種工作模式發(fā)射結(jié)發(fā)射結(jié)正正偏,集電結(jié)偏,集電結(jié)反反偏。偏。放大模式:放大模式:
2、發(fā)射結(jié)發(fā)射結(jié)正正偏,集電結(jié)偏,集電結(jié)正正偏。偏。飽和模式:飽和模式:發(fā)射結(jié)發(fā)射結(jié)反反偏,集電結(jié)偏,集電結(jié)反反偏。偏。截止模式:截止模式: 注意:注意:三極管具有正向受控作用,除了滿足內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點外,還必須滿足放大三極管具有正向受控作用,除了滿足內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點外,還必須滿足放大模式的外部工作條件。模式的外部工作條件。 三極管內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點三極管內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點1 1)發(fā)射區(qū)高摻雜。)發(fā)射區(qū)高摻雜。2 2)基區(qū)很薄。)基區(qū)很薄。3 3)集電結(jié)面積大。)集電結(jié)面積大。 內(nèi)部載流子傳輸過程內(nèi)部載流子傳輸過程 IEPICBOICnIEn+_VCENPN+CBEICEOIB=0 IC=ICn+ICBOPNN+-
3、- +- - +V1V2R2R1IEnIEpIBBICnICBOIEIE= IEn+IEpICIBIB= IEp+IBB - -ICBO = IEp+IEn- -ICn - -ICBO =IE - -IC+q 發(fā)射結(jié)正偏:發(fā)射結(jié)正偏:保證發(fā)射區(qū)向基區(qū)發(fā)射多子。保證發(fā)射區(qū)向基區(qū)發(fā)射多子。發(fā)射區(qū)摻雜濃度發(fā)射區(qū)摻雜濃度基區(qū):減少基區(qū)向發(fā)射區(qū)發(fā)射的多子,提高發(fā)射效率?;鶇^(qū):減少基區(qū)向發(fā)射區(qū)發(fā)射的多子,提高發(fā)射效率。q 基區(qū)的作用:基區(qū)的作用:將發(fā)射到基區(qū)的多子,自發(fā)射結(jié)傳輸?shù)郊娊Y(jié)邊界。將發(fā)射到基區(qū)的多子,自發(fā)射結(jié)傳輸?shù)郊娊Y(jié)邊界。 基區(qū)很薄基區(qū)很?。嚎桑嚎蓽p少多子傳輸過程中在基區(qū)的復(fù)合機會,保證絕大
4、部分載流減少多子傳輸過程中在基區(qū)的復(fù)合機會,保證絕大部分載流子擴散到子擴散到集電結(jié)邊界集電結(jié)邊界。q 集電結(jié)反偏、且集電結(jié)面積大:集電結(jié)反偏、且集電結(jié)面積大:保證擴散到集電結(jié)邊界的載流子全部漂移到保證擴散到集電結(jié)邊界的載流子全部漂移到集電區(qū),形成受控的集電極電流。集電區(qū),形成受控的集電極電流。 三極管特性三極管特性具有正向受控作用具有正向受控作用即三極管輸出的集電極電流即三極管輸出的集電極電流IC ,主要受正向發(fā)射結(jié)電壓,主要受正向發(fā)射結(jié)電壓VBE的控制,而與反向集的控制,而與反向集電結(jié)電壓電結(jié)電壓VCE近似無關(guān)。近似無關(guān)。 注意:注意:NPNNPN型管與型管與PNPPNP型管工作原理相似,但
5、由于它們形成電流的載流子性質(zhì)不同,型管工作原理相似,但由于它們形成電流的載流子性質(zhì)不同,結(jié)果導(dǎo)致各極電流方向相反,加在各極上的電壓極性相反。結(jié)果導(dǎo)致各極電流方向相反,加在各極上的電壓極性相反。 V1NPP+PNN+V2V2V1+ + - - + + - - - + - + - + - + IEICIBIEICIBq 觀察輸入信號加在那個電極上,輸出信號從那個電極取出,此外的另一個電觀察輸入信號加在那個電極上,輸出信號從那個電極取出,此外的另一個電極即為組態(tài)形式。注意極即為組態(tài)形式。注意基極只能輸入,集電極只能輸出,發(fā)射極可進可出基極只能輸入,集電極只能輸出,發(fā)射極可進可出。 三極管的三種連接方
6、式三極管的三種連接方式三種組態(tài)三種組態(tài)BCEBTICIEECBETICIBCEBCTIEIB(共發(fā)射極)(共發(fā)射極)(共基極)(共基極)(共集電極)(共集電極)q 放大電路的組態(tài)是放大電路的組態(tài)是針對交流信號針對交流信號而言的。而言的。 共基極直流電流傳輸方程共基極直流電流傳輸方程BCEBTICIE定義:直流電流傳輸系數(shù):定義:直流電流傳輸系數(shù): CCBOCnEEIIIII直流電流傳輸方程:直流電流傳輸方程: CBOECIII 共發(fā)射極直流電流傳輸方程共發(fā)射極直流電流傳輸方程ECBETICIB1CBOCEO)1 (IICEOBCBOBC)11(1IIIII直流電流傳輸方程:直流電流傳輸方程:
7、其中:其中: CBEIIICBOECIIIE : 發(fā)射區(qū)發(fā)射效率B : 基區(qū)傳輸效率, 的物理含義:的物理含義: ECnECn/1/1IIII 表示,受發(fā)射結(jié)電壓控制的電流(復(fù)合電流表示,受發(fā)射結(jié)電壓控制的電流(復(fù)合電流IBB ,及,及I EP)對集電極正向受控對集電極正向受控電流電流ICn的控制能力。的控制能力。 若忽略若忽略ICBO, Ic=Icn 則則:BCCnECnIIIIIECBETICIB 可見,可見, 為共發(fā)射極電流放大系數(shù)。為共發(fā)射極電流放大系數(shù)。EPBBCnCnECnIIIIII ICEO的物理含義:的物理含義: ICEO指指基極開路基極開路時,集電極直通到發(fā)射極的時,集電極
8、直通到發(fā)射極的電流電流 IcIc。 IB=0 即即 IC=IE IEPICBOICnIEn+_VCENPN+CBEICEOIB=0 IE - -ICn = =ICBO 因此:因此:CBOCBOCBOCBOCnCEO)1 (IIIIIICnCnECnCBOIIIII 即:即: 可見:可見:ICEO指基極開路時,集電極指基極開路時,集電極I ICBO 通過基極放大通過基極放大 倍的穿透電流。倍的穿透電流。1CEOBCIIIBCEIIIEBCEO(1)III電流傳輸方程小結(jié)電流傳輸方程小結(jié) :因:因 很?。汉苄。篍CIIBCIIBE)1 (II 共集電極直流電流傳輸方程共集電極直流電流傳輸方程CEO
9、ICBOI三極管的正向受控作用,服從指數(shù)函數(shù)關(guān)系式:三極管的正向受控作用,服從指數(shù)函數(shù)關(guān)系式: 數(shù)學(xué)模型(指數(shù)模型)數(shù)學(xué)模型(指數(shù)模型) TBETBEe) 1e (SEBSEVVVVCIIIIIS指發(fā)射結(jié)反向飽和電流指發(fā)射結(jié)反向飽和電流IEBS轉(zhuǎn)化到集電極上的電流值,轉(zhuǎn)化到集電極上的電流值,I IS不同于二極管的反不同于二極管的反向飽和電流。向飽和電流。I IEBS指另外一個PN結(jié)短路 Ubc=0時,發(fā)射結(jié)的反向飽和電流。EBSSII式中:式中:電路模型電路模型VBE+- -ECBEICIBIB ECBETICIB共發(fā)射極共發(fā)射極直流簡化電路模型直流簡化電路模型VBE(on)ECBEICIBI
10、B +- -VBE(on)為發(fā)射結(jié)導(dǎo)通電壓,工程上一般?。簽榘l(fā)射結(jié)導(dǎo)通電壓,工程上一般?。汗韫芄韫躒BE(on)= 0.7V鍺管鍺管VBE(on)= 0.25Vv 三極管參數(shù)的溫度特性三極管參數(shù)的溫度特性q 溫度每升高溫度每升高1 C, / / 增大(增大(0.50.5 1 1)% %,即:,即:q 溫度每升高溫度每升高1 C ,VBE(on) 減小減?。? 2.5)mV, ,即:即:q 溫度每升高溫度每升高10 C ,ICBO 增大一倍,即:增大一倍,即:101CBO2CBO122)()(TTTITI005. 0(TC/ )01. 0 2(BE(on)TVC/mV) 5 . 2 PNN+V1
11、V2R2R12.2.12.2.1 飽和模式飽和模式 ( E E結(jié)正偏,結(jié)正偏,C C結(jié)正偏結(jié)正偏)- - +IF FIF+ - -IR RIRIE= IF- - RIRICIC= FIF - - IRIE 結(jié)論:結(jié)論:三極管失去正向受控作用。三極管失去正向受控作用。ECBETICIB共發(fā)射極共發(fā)射極通常,飽和壓降通常,飽和壓降VCE(sat) 硅管硅管VCE(sat) 0.3V鍺管鍺管VCE(sat) 0.1V電路模型電路模型VBE+- -ECBEICIB+- -VCE(sat)直流簡化電路模型直流簡化電路模型VBE(on)ECBEICIB+- -+- -VCE(sat)若忽略飽和壓降,三極管
12、輸出端近似短路。若忽略飽和壓降,三極管輸出端近似短路。即三極管工作于飽和模式時,相當(dāng)于開關(guān)閉合。即三極管工作于飽和模式時,相當(dāng)于開關(guān)閉合。 2.2.22.2.2 截止模式截止模式 ( E E結(jié)反偏,結(jié)反偏,C C結(jié)反偏結(jié)反偏) 若忽略反向飽和電流,三極管若忽略反向飽和電流,三極管IB 0,IC 0。即三極管工作于截止模式時,相當(dāng)于開關(guān)斷開。即三極管工作于截止模式時,相當(dāng)于開關(guān)斷開。 ECBETICIB共發(fā)射極共發(fā)射極電路模型電路模型VBE+- -ECBEICIB直流簡化電路模型直流簡化電路模型ECBEIC 0IB 0 伏安特性曲線是三極管通用的曲線模型,它適用于任何工作模式。伏安特性曲線是三極
13、管通用的曲線模型,它適用于任何工作模式。IB= f1E ( VBE )VCE = 常數(shù)常數(shù)IC= f2E ( VCE )IB = 常數(shù)常數(shù)共發(fā)射極共發(fā)射極輸入特性:輸入特性:輸出特性:輸出特性:+- -TVCEIBVBEIC+- - 輸入特性曲線輸入特性曲線VCE =0IB / AVBE /VVBE(on)0.3V10V0V(BR)BEOIEBO +ICBOq VCE一定:一定:類似二極管伏安特性類似二極管伏安特性。q VCE增加:增加:正向特性曲線略右移。正向特性曲線略右移。由于由于VCE=VCB+VBEWB WBEBC基區(qū)寬度調(diào)制效應(yīng)基區(qū)寬度調(diào)制效應(yīng)注:注:VCE0.3V后后( (放大區(qū)放
14、大區(qū)) ),曲線移動(,曲線移動(I Ib b變化變化) )可忽略不計??珊雎圆挥嫛R虼水?dāng)因此當(dāng)VBE一定時:一定時:VCEVCB 復(fù)合機會復(fù)合機會 IB 曲線右移。曲線右移。 輸出特性曲線輸出特性曲線q 飽和區(qū)飽和區(qū)( VBE 0.7V,VCE0.3V)IC /mAVCE /V0IB = 40 A30 A20 A10 A0特點特點條件條件發(fā)射發(fā)射結(jié)正偏結(jié)正偏集電集電結(jié)反偏結(jié)反偏VCE曲線略上翹曲線略上翹具有正向受控作用具有正向受控作用滿足滿足IC= IB + ICEO說明說明IC /mAVCE /V0VA上翹程度上翹程度取決于厄爾利電壓取決于厄爾利電壓V A上翹原因上翹原因基區(qū)寬度調(diào)制效應(yīng)基
15、區(qū)寬度調(diào)制效應(yīng)VCE 基區(qū)復(fù)合 略略 在考慮三極管基區(qū)寬度調(diào)制效應(yīng)(用在考慮三極管基區(qū)寬度調(diào)制效應(yīng)(用電阻rce來等效)時,電流)時,電流IC的的修正方程:修正方程:)1 (eACESCTBEVVIIVV基寬基寬WB越小越小調(diào)制效應(yīng)對調(diào)制效應(yīng)對IC影響越大影響越大則則 VA 越小。越小。 與與IC的關(guān)系:的關(guān)系:IC0 在在IC一定范圍內(nèi)一定范圍內(nèi) 近似為常數(shù)。近似為常數(shù)。IC過小過小IB 傳輸效率傳輸效率 造成造成 。IC過大過大 IEp 發(fā)發(fā)射效率射效率 造成造成 ??紤]上述因素,考慮上述因素,IB等量增加時,等量增加時,ICVCE0輸出曲線不再等間隔平行上移。輸出曲線不再等間隔平行上移。
16、q 截止區(qū)截止區(qū)( VBE 0.5V, VCE 0.3V)IC /mAVCE /V0IB = 40 A30 A20 A10 A0特點:特點:條件:條件:發(fā)射發(fā)射結(jié)反偏,結(jié)反偏,集電集電結(jié)反偏。結(jié)反偏。IC 0,IB 0近似為近似為IB0 0以下區(qū)域以下區(qū)域 嚴(yán)格說,截止區(qū)應(yīng)是嚴(yán)格說,截止區(qū)應(yīng)是IE = 0即即IB = - -ICBO以下的區(qū)域。以下的區(qū)域。 因為因為IB 在在0 0 - -ICBO時,仍滿足時,仍滿足CBOBC)1 (IIIq 擊穿區(qū)擊穿區(qū)特點:特點:VCE增大到一定值時,集電結(jié)反向擊穿,增大到一定值時,集電結(jié)反向擊穿,IC急劇增大。急劇增大。V(BR)CEO集電結(jié)反向擊穿電壓
17、,隨集電結(jié)反向擊穿電壓,隨IB的增大而減小。的增大而減小。注意:注意:IB = 0時,擊穿電壓為時,擊穿電壓為V(BR)CEOIE = 0時,擊穿電壓為時,擊穿電壓為V(BR)CBOV(BR)CBO V(BR)CEOIC /mAVCE /V0IB = 40 A30 A20 A10 A0IB = - -ICBO (IE = 0)V(BR)CBOq 三極管安全工作區(qū)三極管安全工作區(qū)ICVCE0V(BR)CEOICMPCM 最大允許集電極電流最大允許集電極電流ICM(若(若ICICM 造成造成 ) 反向擊穿電壓反向擊穿電壓V(BR)CEO(若(若VCEV(BR)CEO 管子擊穿)管子擊穿)VCE P
18、CM 燒管)燒管)PCPCM 要求要求IC ICM 放大電路小信號運用時,在靜態(tài)工作點附近的小范圍內(nèi),特性曲線的非線放大電路小信號運用時,在靜態(tài)工作點附近的小范圍內(nèi),特性曲線的非線性可忽略不計,近似用性可忽略不計,近似用一段直線一段直線來代替,從而獲得一線性化的電路模型,即來代替,從而獲得一線性化的電路模型,即小信號(或微變)電路模型。小信號(或微變)電路模型。 三極管作為四端網(wǎng)絡(luò),選擇不同的自變量,可以形成多種電路模型。最常用三極管作為四端網(wǎng)絡(luò),選擇不同的自變量,可以形成多種電路模型。最常用的是的是混合混合型小信號電路模型。型小信號電路模型。 混合混合型電路模型的引出型電路模型的引出基區(qū)體電
19、阻基區(qū)體電阻發(fā)射結(jié)電阻與電容發(fā)射結(jié)電阻與電容集電結(jié)電阻與電容集電結(jié)電阻與電容反映三極管正向受控作用的電反映三極管正向受控作用的電流源流源由基區(qū)寬度調(diào)制效應(yīng)引起的輸由基區(qū)寬度調(diào)制效應(yīng)引起的輸出電阻出電阻ibicbcerbb rb ecb ecb crb cb gmvb erce小信號電路模型符號小信號電路模型符號 混合混合型小信號電路模型型小信號電路模型 若忽略若忽略rb c影響,整理即可得出混影響,整理即可得出混電路模型。電路模型。rb ercecb ccb erbb bcegmvb eb ibic 電路低頻工作時,可忽略結(jié)電容影響,因此低頻混電路低頻工作時,可忽略結(jié)電容影響,因此低頻混電路模
20、型簡化為:電路模型簡化為:rb ercerbb bcegmvb eb ibic 小信號電路參數(shù)小信號電路參數(shù) rbb 基區(qū)體電阻,基區(qū)體電阻,其其值較小,約幾十歐,常忽略不計。值較小,約幾十歐,常忽略不計。 rb e三極管輸入電阻三極管輸入電阻,約千歐數(shù)量級。約千歐數(shù)量級。CQEQQEEBBEQBEB26)1 (26)1 ()1 (IIriviiivreeb 跨導(dǎo)跨導(dǎo)gm表示三極管具有正向受控作用的增量電導(dǎo)。表示三極管具有正向受控作用的增量電導(dǎo)。 CQeEBEECQEBC5 .38Irviiivigm rce三極管輸出電阻,三極管輸出電阻,數(shù)值較大。數(shù)值較大。RL 0.3V放大模式放大模式若若
21、VE0.3V飽和模式飽和模式例例2 已知已知VBE(on)=0.7V ,VCE(sat)=0.3V , =30 ,試試 判斷三極管工作狀態(tài),并計算判斷三極管工作狀態(tài),并計算VC。解:解:假設(shè)假設(shè)T工作在放大模式工作在放大模式 A53BBE(on)CCBQRVVImA59. 1BQCQIIV41. 4CCQCCCEQRIVVVCCRCRB(+6V)1k 100k T因為因為 VCEQ0.3V,所以所以三極管三極管工作在工作在放大模式放大模式 。VC = VCEQ= 4.41V 例例3 若將上例電路若將上例電路中的中的電阻電阻RB 改為改為10k ,試重新試重新 判斷三極管工作狀態(tài),并計算判斷三極
22、管工作狀態(tài),并計算VC。解:解:假設(shè)假設(shè)T T工作在放大模式工作在放大模式 A530BBE(on)CCBQRVVImA9 .15BQCQIIV9 . 9CCQCCCEQRIVVVCCRCRB(+6V)1k 10k T因為因為 VCEQ0.3V,所以所以三極管三極管工作在工作在飽和模式飽和模式。mA7 . 5CCE(sat)CCCSRVVIV3 . 0CE(sat)CVV例例4 已知已知VBE(on)=0.7V ,VCE(sat)=0.3V , =30 ,試試 判斷三極管工作狀態(tài),并計算判斷三極管工作狀態(tài),并計算VC。解:解:所以所以三極管三極管工作在工作在截止模式截止模式 。VCCRCRB1(
23、+6V)1k 100k TRB22k + - -VBBRBRC+ - -VCCV12. 0B2B1CCB2BBRRVRVk95. 1/21BBBBRRR VBE(on)V6CCCVV2.6.2 2.6.2 交流分析法交流分析法q 小信號等效電路法小信號等效電路法( (微變等效電路法微變等效電路法) ) 分析電路加交流輸入信號后,疊加在分析電路加交流輸入信號后,疊加在Q點上的電壓與電流變化量之間的關(guān)系。點上的電壓與電流變化量之間的關(guān)系。 在交流通路基礎(chǔ)上,將三極管用小信號電路模型代替得到的線性等效電路即小在交流通路基礎(chǔ)上,將三極管用小信號電路模型代替得到的線性等效電路即小信號等效電路。利用該等效
24、電路分析信號等效電路。利用該等效電路分析Av 、Ri 、Ro的方法即小信號等效電路法。的方法即小信號等效電路法。交流通路交流通路: : 即交流信號流通的路徑。即交流信號流通的路徑。它是將直流電源短路、耦合它是將直流電源短路、耦合、旁路電容短路時對應(yīng)的旁路電容短路時對應(yīng)的電路。電路。 小信號等效電路法分析步驟:小信號等效電路法分析步驟: 畫交流通路畫交流通路( (直流電源短路,耦合直流電源短路,耦合、旁路電容短路旁路電容短路) )。 用小信號電路模型代替三極管,得小信號等效電路。用小信號電路模型代替三極管,得小信號等效電路。 利用利用小信號小信號等效電路分析交流指標(biāo)。等效電路分析交流指標(biāo)。 計算
25、微變參數(shù)計算微變參數(shù) gm、rb e。 注意注意: : 小信號等效電路只能用來分析交流量的變化規(guī)律及動態(tài)性能指標(biāo),不能分析靜態(tài)小信號等效電路只能用來分析交流量的變化規(guī)律及動態(tài)性能指標(biāo),不能分析靜態(tài)工作點。工作點。例例5 已知已知ICQ=1mA, =100 , vi =20sin t(mV), 試畫出圖示電路的交流通路及試畫出圖示電路的交流通路及交流等效電路交流等效電路, 并計算并計算vo。virb e ibibicRB+ - -RCRLvo+ - -viibicRBRC+ - -RL+ - -vok63. 226)1 (CQebIrvi+ - -iBVBBiCVCCRBRC+ - -+ - -
26、RLC1C25k )/(LCcoRRivLiRrvebLbRiV)(sin52. 1tq 圖解法圖解法 確定靜態(tài)工作點確定靜態(tài)工作點( (方法同前方法同前) )。 畫交流負載線畫交流負載線。 沿沿交流負載線交流負載線畫輸出電壓、電流波形畫輸出電壓、電流波形,分析性能分析性能。過過Q點點、作、作斜率為斜率為- -1/R L的直線即交流負載線的直線即交流負載線。其中其中 R L= RC / RL分析步驟分析步驟: 圖解法直觀、實用,容易看出圖解法直觀、實用,容易看出Q點設(shè)置是否合適,波形是否產(chǎn)生失真,但不適合分點設(shè)置是否合適,波形是否產(chǎn)生失真,但不適合分析含有電抗元件的復(fù)雜電路。同時在輸入信號過小
27、時作圖精確度降低。析含有電抗元件的復(fù)雜電路。同時在輸入信號過小時作圖精確度降低。例例6 輸入正弦信號時,畫各極電壓與電流的波形。輸入正弦信號時,畫各極電壓與電流的波形。 tvBE0QvBEiB0iCvCE0Q tiBIBQiC tICQ tvCE0- -1/R LVCEQibvi+ - -iBVBBiCVCCRBRC+- -vBE+ - -vCE+ - -+ - -RLC1C2Q點: 放大電路產(chǎn)生截止失真;Q點: 放大電路產(chǎn)生飽和失真。QiC tICQ tvCE0VCEQibQibibiCvCE0Q點位置與波形失真:點位置與波形失真:Q點過點過低低,vO負負半周易半周易截止截止失真失真。 PN
28、P管管 Q點過點過高高,vO正正半周易半周易飽和飽和失真失真。 Q點過點過低低,vO正正半周易半周易截止截止失真失真。 NPN管管 Q點過點過高高,vO負負半周易半周易飽和飽和失真失真。 由于由于PNP管電壓極性與管電壓極性與NPN管相反,故橫軸管相反,故橫軸vCE可改為可改為- -vCE。 消除飽和失真消除飽和失真降低降低Q點點: :增大增大RB ,減小減小IBQ減小減小RC : : 負載線變徒負載線變徒, , 輸出動態(tài)范圍增加。輸出動態(tài)范圍增加。消除截止失真消除截止失真 升高升高Q點點: : 減小減小RB ,增大增大IBQ2.7.12.7.1 電流源電流源 利用三極管放大區(qū)利用三極管放大區(qū)
29、iB恒定時恒定時iC接近恒流的特性,可構(gòu)成集成電路中廣泛采用的接近恒流的特性,可構(gòu)成集成電路中廣泛采用的一種單元電路一種單元電路-電流源。電流源。 iCvCE0iBVCE(sat)QiCR+ - -VQ+ viB恒值恒值外電路外電路(負載電路負載電路)該電流源不是普通意義上的電流源,因它本身不提供能量。電流源電路的輸出電流該電流源不是普通意義上的電流源,因它本身不提供能量。電流源電路的輸出電流I IO O,由外電,由外電路中的直流電源提供。路中的直流電源提供。I IO O只受只受I IB B控制,與外電路在電流源兩端呈現(xiàn)的電壓大小幾乎無關(guān)。就這個意義而言,將其看作控制,與外電路在電流源兩端呈現(xiàn)
30、的電壓大小幾乎無關(guān)。就這個意義而言,將其看作為電流源。為電流源。 放大器的作用就是將輸入信號進行不失真的放大。放大器的作用就是將輸入信號進行不失真的放大。2.7.22.7.2 放大器放大器q 放大原理放大原理+ - -iBviiCVCCRC+ - -+ - -VIQvoVIQ tvBE0IBQ tiB0 tviICQ tiC0VCEQ tvCE0 tvo0利用利用ib 對對ic的控制的控制作用實現(xiàn)放大。作用實現(xiàn)放大。晶體三極管、偏置電路、信號源、負載4部分組成 電源電源VCC提供的功率:提供的功率:q 放大實質(zhì)放大實質(zhì)20CCCD21tdiVPCQCCIV 三極管集電極上的功率:三極管集電極上
31、的功率:20CCEC21tdivPC2cmCQCEQ21RIIV 負載電阻負載電阻RC 上的功率:上的功率:20C2L21tdRiPCC2cmC2CQ21RIRICCQCEQCCRIVVLCDPPP+ - -iBviiCVCCRC+ - -+ - -VIQvo注意:注意: 放大器放大信號的實質(zhì):放大器放大信號的實質(zhì):是利用三極管的正向受控作用,將電源是利用三極管的正向受控作用,將電源VCC提供的提供的直流功率,部分地轉(zhuǎn)換為輸出交流信號功率。直流功率,部分地轉(zhuǎn)換為輸出交流信號功率。 電源電源VCC 不僅要為三極管提供偏置,保證管子工作在放大區(qū),同時還不僅要為三極管提供偏置,保證管子工作在放大區(qū),同時還是整個是整個電路的能源。電路的能源。 電源電源提供的功率提供的功率PD 除了轉(zhuǎn)換成負載上有用的輸出功率除了轉(zhuǎn)換成負載上有用的輸出功率PL 外,其余均消耗在晶外,其余均消耗在晶體三極管上(體三極管上( PC )。 三極管僅是一個換能器。三極管僅是一個換能器。2.7.3 跨導(dǎo)線性電路跨導(dǎo)線性電路利用工作在放大模式下三極管呈現(xiàn)指數(shù)律伏安特性,將偶數(shù)個三極管的發(fā)射結(jié)接成閉合電路,其中一半按順時針方向,另一半按逆時
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