二極管和三極管的入門基礎知識圖解_第1頁
二極管和三極管的入門基礎知識圖解_第2頁
二極管和三極管的入門基礎知識圖解_第3頁
二極管和三極管的入門基礎知識圖解_第4頁
二極管和三極管的入門基礎知識圖解_第5頁
已閱讀5頁,還剩67頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、二極管和三極管的入門基礎知識圖解知識分布網絡知識分布網絡二極管二極管本征半導體與雜質半導體本征半導體與雜質半導體PN結及其導電特性結及其導電特性二極管的結構和符號二極管的結構和符號二極管的主要參數二極管的主要參數PN結結二極管二極管二極管的伏安特性二極管的伏安特性半導體是導電能力介于導體和絕緣體之間的物質。常用的半導體材料有硅和鍺。純潔的具有完整單晶體構造的半導體材料稱為本征半導體。本征半導體的導電能力很弱,其原子之間的共價鍵構造非常穩(wěn)定,如圖5-1,價電子不易脫離束縛而成為自由電子。但是當獲得足夠的能量后,一些價電子可能掙脫共價鍵的束縛游離出來,成為自由電子,當有外電場作用時這些自由電子就可

2、以參與導電。另外,當價電子游離出來以后,會在原來位置上留下一個“空位 ,使得這個共價鍵不穩(wěn)定,能吸引其他電子來填充,這局部電子移動相當于“空位向相反方向移動,這些空位我們稱為空穴,空穴帶正電。1本征半導體和摻雜半導體本征半導體和摻雜半導體圖圖5-1 5-1 本征半導體的共價鍵構造和空穴電流的產生本征半導體的共價鍵構造和空穴電流的產生圖圖5-2 N5-2 N型半導體型半導體假設摻入五價元素,如磷(P),就形成了N型半導體。由于磷原子有5個價電子,其最外層的四個電子與相鄰的4個硅或鍺原子組成共價鍵構造,有1個價電子游離于共價鍵之外,成為自由電子,如圖5-2所示。每摻入一個磷原子就會產生一個自由電子

3、,因此N型半導體中自由電子的濃度大大增加。與此同時,還存在因熱激發(fā)產生的少量自由電子和空穴。由于自由電子的數目遠大于空穴的數目,所以自由電子是多數載流子,空穴是少數載流子。圖圖5-3 P5-3 P型半導體型半導體同理,假設在硅或鍺晶體中摻入微量的三價元素,如硼B(yǎng),就形成了P型半導體,如圖5-3。不難看出P型半導體多數載流子是空穴,少數載流子是自由電子。l 1PN結的形成:結的形成:l 把把P型半導體和型半導體和N型半導體用特殊的工藝結合在一起型半導體用特殊的工藝結合在一起時,時,N區(qū)中濃度較高的自由電子會擴散到區(qū)中濃度較高的自由電子會擴散到P區(qū),并與區(qū),并與P型半型半導體中空穴復合,在導體中空

4、穴復合,在N區(qū)一側留下帶正電的凈電荷區(qū)。同區(qū)一側留下帶正電的凈電荷區(qū)。同時,時,P區(qū)濃度較高的空穴會擴散到區(qū)濃度較高的空穴會擴散到N區(qū)中并與自由電子復區(qū)中并與自由電子復合,在合,在P區(qū)形成帶負電的凈電荷區(qū)。從而在交界面處形成區(qū)形成帶負電的凈電荷區(qū)。從而在交界面處形成一個由一個由N區(qū)指向區(qū)指向P區(qū)的內電場。該內電場對多數載流子繼區(qū)的內電場。該內電場對多數載流子繼續(xù)擴散起阻礙作用,對雙方少數載流子的漂移運動起推動續(xù)擴散起阻礙作用,對雙方少數載流子的漂移運動起推動作用。當多數載流子擴散數量與少數載流子漂移數量一樣作用。當多數載流子擴散數量與少數載流子漂移數量一樣時,內電場寬度和強度保持穩(wěn)定。這種在時

5、,內電場寬度和強度保持穩(wěn)定。這種在P型半導體和型半導體和N型半導體交界面處形成的穩(wěn)定的內電場稱為型半導體交界面處形成的穩(wěn)定的內電場稱為PN結。如圖結。如圖5-4所示。所示。圖圖5-4 PN結的形成結的形成二 PN結的特性: PN結有一個非常重要的導電特性:單向導電性。 1)PN結加正向電壓正向導通 如圖5-5a所示,電源正極接P區(qū),負極接N區(qū),稱為正向電壓,指示燈亮,說明PN結導通。 2) PN結加反向電壓反向截止 如圖5-5b所示,電源負極接P區(qū),正極接N區(qū),稱為反向電壓,指示燈不亮,說明PN結截止。圖圖5-5a PN 5-5a PN 結外加正向電壓結外加正向電壓 圖圖5-5b PN 5-5

6、b PN 結外加反向電壓結外加反向電壓在一個PN結的P區(qū)和N區(qū)各接出一條引線,再封裝在管殼內,就制成一只二極管,如圖5-6a所示,N區(qū)引出端為陰極負極,P區(qū)引出端為陽極正極,其文字符號為VD,圖形符號如圖5-6b所示。圖5-7是幾種常見的二極管的外形。圖圖5-75-7幾種常見的二極管的外型幾種常見的二極管的外型圖圖5-6 5-6 二極管的結構與符號二極管的結構與符號2 2類型類型二極管的分類方法很多,根據不同的制造二極管的分類方法很多,根據不同的制造工藝及構造,二極管可分點接觸型、面接工藝及構造,二極管可分點接觸型、面接觸型及平面型二極管;根據材料不同,可觸型及平面型二極管;根據材料不同,可分

7、為硅二極管和鍺二極管兩類;根據用途分為硅二極管和鍺二極管兩類;根據用途不同,又可分為普通二極管、整流二極管、不同,又可分為普通二極管、整流二極管、穩(wěn)壓二極管等。穩(wěn)壓二極管等。3 3型號型號按國家標準按國家標準GB294-74GB294-74規(guī)定,二極管的型號規(guī)定,二極管的型號由五局部組成,如表由五局部組成,如表5-15-1所示。所示。常見的二極管有常見的二極管有2AP72AP7、2DZ54C2DZ54C等,根據表等,根據表5-15-1可自行判斷它們的意義??勺孕信袛嗨鼈兊囊饬x。4 4伏安特性伏安特性如圖如圖5-85-8所示。所示。1 1正向特性正向特性 位于圖中第一象限。當二極管承受很小的正向

8、電位于圖中第一象限。當二極管承受很小的正向電壓時,二極管并不能導通,這是因為外電場太弱,壓時,二極管并不能導通,這是因為外電場太弱,缺乏以抑制內電場的阻擋作用,這段區(qū)域稱為死缺乏以抑制內電場的阻擋作用,這段區(qū)域稱為死區(qū),與此相對應的電壓叫死區(qū)電壓,一般硅二極區(qū),與此相對應的電壓叫死區(qū)電壓,一般硅二極管的死區(qū)電壓約伏,鍺二極管約伏。管的死區(qū)電壓約伏,鍺二極管約伏。當正向電壓上升到大于死區(qū)電壓時,二極管開場當正向電壓上升到大于死區(qū)電壓時,二極管開場導通,正向電流隨正向電壓上升很快。二極管導導通,正向電流隨正向電壓上升很快。二極管導通后的正向電阻很小,其正向壓降很小,一般硅通后的正向電阻很小,其正向

9、壓降很小,一般硅管約,鍺管約為伏。管約,鍺管約為伏。 (2)(2)反向特性反向特性位于圖中第三象限。當二極管承受反向電壓時,位于圖中第三象限。當二極管承受反向電壓時,二極管中只有很小的反向電流,是由少數載流子二極管中只有很小的反向電流,是由少數載流子漂移形成。受溫度影響敏感,反向電流越小,二漂移形成。受溫度影響敏感,反向電流越小,二極管溫度穩(wěn)定性越好。硅管反向電流比鍺管小。極管溫度穩(wěn)定性越好。硅管反向電流比鍺管小。所以硅管溫度穩(wěn)定性好。所以硅管溫度穩(wěn)定性好。當反向電壓增大到超過某個值時,反向電流急劇當反向電壓增大到超過某個值時,反向電流急劇加大,二極管被擊穿,可能被損壞。所以一般二加大,二極管

10、被擊穿,可能被損壞。所以一般二極管不允許工作在這個區(qū)域。極管不允許工作在這個區(qū)域。圖圖5-85-8二極管的電壓、電流特性曲線二極管的電壓、電流特性曲線5 5二極管的主要參數二極管的主要參數二極管的參數是選擇和使用二極管的重要依據。二極管的參數是選擇和使用二極管的重要依據。1 1最大正向電流最大正向電流IFM IFM :指在規(guī)定的散熱條件:指在規(guī)定的散熱條件下下, ,二極管長期平安運行時允許通過的最大正向二極管長期平安運行時允許通過的最大正向電流的平均值。如果實際工作時正向電流的平均電流的平均值。如果實際工作時正向電流的平均值超過此值值超過此值, ,二極管可能會因過熱而損壞。二極管可能會因過熱而

11、損壞。2 2最高反向工作電壓最高反向工作電壓URM URM : 指二極管允許指二極管允許承受的最高反向電壓。一般規(guī)定最高反向工作電承受的最高反向電壓。一般規(guī)定最高反向工作電壓為反向擊穿電壓的二分之一。壓為反向擊穿電壓的二分之一。三極管三極管知識分布網絡知識分布網絡三極管的構造、符號和型號三極管的構造、符號和型號1 1三極管的構造三極管的構造圖圖5-115-11是幾種常見的國產三極管的封裝和外形。是幾種常見的國產三極管的封裝和外形。在一塊極薄的硅或鍺基片上通過一定的工藝制做在一塊極薄的硅或鍺基片上通過一定的工藝制做出兩個出兩個PNPN結就構成了三層半導體構造,從三層半結就構成了三層半導體構造,從

12、三層半導體各引出一根引線就是三極管的三個極,再封導體各引出一根引線就是三極管的三個極,再封裝在管殼里,就構成晶體三極管。三個電極分別裝在管殼里,就構成晶體三極管。三個電極分別叫做發(fā)射極叫做發(fā)射極E E、基極、基極B B、集電極、集電極C C,與之對應的每,與之對應的每層半導體分別稱為發(fā)射區(qū)、基區(qū)、集電區(qū)。發(fā)射層半導體分別稱為發(fā)射區(qū)、基區(qū)、集電區(qū)。發(fā)射區(qū)與基區(qū)之間的區(qū)與基區(qū)之間的PNPN結為發(fā)射結,集電區(qū)和基區(qū)之結為發(fā)射結,集電區(qū)和基區(qū)之間的間的PNPN結為集電結?;鶇^(qū)是結為集電結?;鶇^(qū)是P P型半導體的稱為型半導體的稱為NPNNPN型三極管,基區(qū)是型三極管,基區(qū)是N N型半導體的稱為型半導體的

13、稱為PNPPNP型三極管。型三極管。圖圖5-115-11幾種三極管的外形和封裝幾種三極管的外形和封裝三極管的構造、符號和型號三極管的構造、符號和型號三極管的構造和表示符號如圖5-12所示。晶體三極管的內部構造特點是: 發(fā)射區(qū)的摻雜濃度大于集電區(qū); 基區(qū)非常薄且摻雜很輕; 集電結面積較發(fā)射結大,它們并不對稱,所以集電極和發(fā)射極不能互換。圖圖5-12 5-12 三極管的結構和符號三極管的結構和符號三極管的構造、符號和型號三極管的構造、符號和型號2三極管的型號三極管的型號按國家標準按國家標準GB294-74規(guī)定,三極管的型規(guī)定,三極管的型號同二極管一樣也由五局部組成,如表號同二極管一樣也由五局部組成

14、,如表5-3所示。所示。表5-3 三極管的型號組成及其意義第一部分(數字)第二部分(拼音)第三部分(拼音)第四部分(數字) 第五部分(拼音)電極數材料和極性類型序號規(guī)格號符號意義符號意義符號意義3三極管APNP型鍺材料X普通管BNPN型鍺材料G整流管CPNP型硅材料D穩(wěn)壓管DNPN型硅材料A光電管K開關管常見的二極管有3DG130C、3AX52B等,根據表5-2可自行判斷它們的意義。三極管的電流放大作用三極管的電流放大作用當給三極管的發(fā)射結加正向電壓,集電結加反向電壓時,三極管具有電流放大作用,電路形式如圖5-13所示。1、靜態(tài)電流放大作用、靜態(tài)電流放大作用 集電極電流一般是基極電流30-10

15、0倍,稱為靜態(tài)電流放大系數。2 、動態(tài)電流放大作用、動態(tài)電流放大作用 稱為動態(tài)電流放大系數,與靜態(tài)電流放大系數近似相等,一般取為一致。圖圖5-13 5-13 三極管電流放大作用電路三極管電流放大作用電路三極管的特性曲線三極管的特性曲線表示三極管各極電流和極間電壓關系的曲線稱為晶體管的特性曲線,它是了解三極管外部性能和分析三極管工作狀態(tài)的重要依據。、輸入特性、輸入特性輸入特性是指當三極管集電極發(fā)射極之間的電壓UCE 為定值,基極電流IB 和基極-發(fā)射極之間電壓UBE之間的關系。其特性曲線如圖5-15所示。圖圖5-16 5-16 三極管的輸出特性曲線三極管的輸出特性曲線圖圖5-15 5-15 三極

16、管的輸入特性曲線三極管的輸入特性曲線三極管的特性曲線三極管的特性曲線、輸出特性、輸出特性輸出特性是指當三極管的基極電流輸出特性是指當三極管的基極電流IB為定值,集電極電為定值,集電極電流流IC與集電極發(fā)射極之間的電壓與集電極發(fā)射極之間的電壓UCE 之間的關系,其之間的關系,其特性曲線如圖特性曲線如圖5-16所示。由圖可見,當基極電流不變時所示。由圖可見,當基極電流不變時集電極電流根本不隨集射極之間的電壓集電極電流根本不隨集射極之間的電壓UCE變化而變變化而變化,所以說從三極管的集電極看進去具有恒流源特性?;哉f從三極管的集電極看進去具有恒流源特性。不同的基極電流不同的基極電流IB對應不同的

17、輸出特性曲線,從而形成對應不同的輸出特性曲線,從而形成一個曲線簇,可把輸出特性曲線簇分成三個區(qū)域,不同一個曲線簇,可把輸出特性曲線簇分成三個區(qū)域,不同的區(qū)域對應著不同的工作狀態(tài)。的區(qū)域對應著不同的工作狀態(tài)。三極管的主要參數三極管的主要參數晶體管的參數表示其性能優(yōu)劣和適用范圍,是合理選擇和正確使用的依據。、共發(fā)射極電流放大系數表示三極管的電流放大能力。不同型號的管子其不同,范圍在20-200之間,可根據需要選用。 、集電極-發(fā)射極反向飽和電流 ICE0:也叫穿透電流。是指基極開路時集電極和發(fā)射極間加規(guī)定反向電壓時的反向電流。該電流越小,三極管溫度穩(wěn)定性越好。、極限參數1 集電極最大允許電流IC

18、: 集電極電流過大時三極管的會下降,一般規(guī)定當下降到額定值2/3時的集電極電流稱為集電極最大允許電流IC。2 集電極發(fā)射極反向擊穿電壓UBRCE0: 指在基極開路的情況下加在集電極和發(fā)射極之間的最大允許工作電壓。3集電極最大允許耗散功率PCM:5.3.1 電路組成電路組成共射極單管放大電路如圖5-18所示。為使電路簡化,發(fā)射結和集電結共用一個電源,電阻RB將電源引至發(fā)射結。為發(fā)射結提供正偏電壓。由于三極管的發(fā)射極為輸入和輸出端共用,所以稱為共射極放大電路。電路中各元件的作用見表5-6。圖圖5-18 5-18 共射極根本放大電路共射極根本放大電路5.3.1 電路組成電路組成元件名稱作用V三極管放

19、大電路的核心,具有電流放大作用,其集電極電流隨基極電流按比例變化。UCC直流電源一是為放大器提供能源;二是為三極管提供合適工作電壓。RB基極電阻提供合適的基極偏置電流,使三極管建立合適的靜態(tài)工作點,RB一般取幾十千歐到幾百千歐之間。RC集電極電阻將三極管的電流放大作用轉換為電壓放大作用。RC一般在幾千歐到幾十千歐之間。C1、C2耦合電容隔直流通交流,避免放大電路的直流成分影響到信號源和負載。通常C1和C2選用電解電容,一般為幾微法到幾十微法。表5-6 5.3.2 電路分析電路分析 由于放大電路既有直流電源作用又有交流信號源作用,所以在放大電路中既有直流分量,又有交流分量。為了清楚地表示不同的物

20、理量,表5-7將電路中出現的有關電量的符號列了出來。表表5-7 電壓、電流符號的規(guī)定電壓、電流符號的規(guī)定物理量表示符號直流量用大寫字母帶大寫下標,如:IB、IC、IE、UBE、UCE交流量用小寫字母帶小寫下標,如:ib、ic、ie、ube、uce、ui、u0交直流疊加量用小寫字母帶大寫下標,如:iB、iC、iE、uBE、uCE交流分量的有效值用大寫字母帶小寫下標,如:Ib、Ic、Ie、Ube、Uce5.3.2 電路分析電路分析 ) 15.(.BCCBBEQCCBQRURUUI25.BQCQII) 35.(.CCCCCEQRIUU5.3.2 電路分析電路分析 圖圖5-21 5-21 放大電路等效

21、電路放大電路等效電路a)a)共射極放大電路交流通路共射極放大電路交流通路 b)b)放大電路微變等效電路放大電路微變等效電路(a)(b) 當三極管工作在小信號狀態(tài)時,三極管可用微變等效模型替代,這時的交流通路稱為微變等效電路,如圖5-21b所示,其輸入端可等效成一個電阻,由輸入特性曲線可看出,在靜態(tài)工作點附近的微小變化范圍內,輸入特性曲線可近似看作直線,其電壓變化量與電流變化量之比近似為常數,所以可等效為一個電阻rbe。rbe為三極管發(fā)射結動態(tài)等效電阻,其值可用經歷公式計算 5-4放大器的電壓放大倍數等于輸出電壓與輸入電壓的比值。 2放大電路輸出電阻的近似估算 對負載來說,放大器相當于一個具有內

22、阻的信號源,這個內阻就是放大電路的輸出電阻RO,從圖5-21可看出, R0RC 5-9放大器的輸出電阻越小放大器內部消耗越??;當負載變化時負載電壓變化越小,稱為放大器帶負載能力越強,所以輸出電阻越小越好。)mA(I)mV(26)1 (300rEQbe)55.(.0iuuAu/0LbLcRiRiu)65.(./0beLbebLbiurRriRiuuALCLRRR/5.3.2 電路分析電路分析5.4 分壓式偏置放大電路分壓式偏置放大電路知識分布網絡知識分布網絡分壓式分壓式偏置放大電路偏置放大電路 用近似估算法分析電路用近似估算法分析電路 分壓式偏置放大電路的組成分壓式偏置放大電路的組成穩(wěn)定靜態(tài)工作

23、點的原理穩(wěn)定靜態(tài)工作點的原理圖圖5-22 5-22 分壓式偏置放大電路分壓式偏置放大電路(a a)電路()電路(b b)直流通路()直流通路(c c)交流通路)交流通路b) c) 電路如圖5-22a所示。其特點是:第一、電阻RB1、RB2組成分壓電路,電源電壓UCC經分壓后,加至晶體管的基極,所以這種放大電路稱為分壓式偏置放大電路。只要電源電壓UCC和RB1、RB2保持不變,基極電位UBQ 就是固定值,不隨溫度變化。 第二、晶體管的發(fā)射極經過電阻RE接地,且與其并聯一個旁路電容CE。利用電容“隔直通交的特性,RE在靜態(tài)時起作用,而在動態(tài)時被CE短路,對交流信號來說,晶體管發(fā)射極相當于接地。圖5

24、-22b是分壓式偏置放大電路的直流通路,由于UBQ與溫度參數無關,不受溫度影響;另有UBEQ=UBQ-UEQ,發(fā)射極電位UEQ=IEQRE。其穩(wěn)定工作點的過程如下: 上述過程說明,分壓式偏置放大電路穩(wěn)定靜態(tài)工作點的關鍵是利用IE的微小變化,在電阻RE上產生電壓降,并反送回輸入回路,使UBE下降,使IB、IC向相反方向變化。這個過程實質上是利用了負反響作用,到達穩(wěn)定工作點的目的。有關負反響的概念將在下一節(jié)介紹。這種負反響在直流靜態(tài)條件下,起穩(wěn)定靜態(tài)工作點的作用,但在交流動態(tài)條件下,削弱了電壓放大倍數。為此,與電阻RE并聯了一個容量較大的電容器CE,使RE在交流通路中被短路,不起作用,防止了電壓放

25、大倍數的損失。溫度ICQIEQUEQUBEQIBQICQ知識分布網絡知識分布網絡多級放大電路的耦合方式多級放大電路的耦合方式 多級放大器級與級之間的連接方式稱為耦合方式。常見的耦合方式有:阻容耦合、變壓器耦合、直接耦合和光電耦合四種。1 阻容耦合阻容耦合放大電路如圖5-23所示,這種方式的特點是通過電容將前后級的直流隔開,防止靜態(tài)工作點的相互影響;但對于頻率較低的信號電容阻抗較大,所以阻容耦合多級放大器不能用于放大緩慢變化信號,更不能放大直流信號;另外由于在集成電路中無法制作大容量電容器而使得這種電路無法集成化。2 變壓器耦合變壓器耦合也有防止靜態(tài)工作點的相互影響的作用,而且利用變壓器的阻抗變

26、換作用可實現阻抗匹配。但變壓器體積大,不方便集成;同樣它也不能放大直流信號。多級放大電路的耦合方式多級放大電路的耦合方式 多級放大電路的耦合方式多級放大電路的耦合方式 CCV2BR1CRiu1VT2VT2CRER1BR0u2EI圖圖5-25 5-25 直接耦合放大電路直接耦合放大電路多級放大電路的放大倍數、輸入、輸出電阻多級放大電路的放大倍數、輸入、輸出電阻 對于多級放大器,前一級的輸出信號是后一級的輸入信號。多級放大器的放大倍數應為: 總放大倍數等于各級放大倍數的乘積。但在計算各級放大倍數時要考慮前后級的相互影響。后級放大器的輸入電阻是前一級放大器負載的一局部。多級放大器的輸入電阻Ri等于第

27、一級放大器的輸入電阻。多級放大器的輸出電阻R0等于最后一級放大器的輸出電阻。)165.(.321)1(02031021010unuuunonooiiuAAAAuuuuuuuuuuA放大電路中的負反響放大電路中的負反響反響的類型和判斷反響的類型和判斷 所謂,就是將放大器的輸出信號(電壓或電流)的一部分或全部通過一定的電路環(huán)節(jié),送回到放大器的輸入端,并與輸入信號(電壓或電流)相合成的過程。反饋放大電路由基本放大電路和反饋電路組成。如圖5-26所示為反饋放大電路的方框圖。 圖中, 表示一般信號量, 表示輸出信號, 表示輸入信號, 表示反饋信號, 表示凈輸入信號。 a) b) 圖圖5-26 5-26

28、反饋放大電路的一般框圖反饋放大電路的一般框圖 a a)反饋放大電路的組成)反饋放大電路的組成 b b)反饋放大器的框圖)反饋放大器的框圖。X0。XiX。fX。dX。反響的類型和判斷反響的類型和判斷 反響的類型和判斷反響的類型和判斷 例例圖圖5-27 5-27 例例5-6 5-6 圖圖例例5-6 如圖如圖5-27所示電路,試判斷電路的反響所示電路,試判斷電路的反響類型。類型。解:這是一個兩級放大電路,通過解:這是一個兩級放大電路,通過RF、RE1把把第二級和第一級放大電路聯系起來,這兩級放第二級和第一級放大電路聯系起來,這兩級放大電路之間存在反響。判斷電壓反響或電流大電路之間存在反響。判斷電壓反

29、響或電流反響反響看輸出。反響電路從電壓輸出端引回,看輸出。反響電路從電壓輸出端引回,所以是電壓反響。判斷串聯反響或并聯反所以是電壓反響。判斷串聯反響或并聯反響響看輸入。反響電路接在輸入回路的發(fā)射看輸入。反響電路接在輸入回路的發(fā)射極,所以是串聯反響。判斷交流反響和直流極,所以是串聯反響。判斷交流反響和直流反響反響看電容。在反響電路中無電容,所以看電容。在反響電路中無電容,所以交、直流均存在反響。判斷正反響或負反交、直流均存在反響。判斷正反響或負反響響看極性。假設假設第一級基極輸入瞬間看極性。假設假設第一級基極輸入瞬間極性為極性為“+,那么經過第一級放大,集電極,那么經過第一級放大,集電極輸出信號

30、為輸出信號為“-,再經過第二級放大,集電極,再經過第二級放大,集電極輸出信號為輸出信號為“+,經,經RF、RE1送回第一級放送回第一級放大器發(fā)射極,反響電壓大器發(fā)射極,反響電壓f為為“+,使凈輸入,使凈輸入信號信號be=i-f減小,說明電路引入了負減小,說明電路引入了負反響。綜上所述,放大電路通過反響。綜上所述,放大電路通過RF、RE1為電為電路引入了電壓串聯交、直流負反響。路引入了電壓串聯交、直流負反響。負反響使電壓放大倍數降低,但卻可以改善放大器的性能。引入負反響后,它對放大器的工作性能主要產生以下幾個方面的影響。1降低放大倍數由于負反響使凈輸入信號減小,輸出信號減小,相對于原輸入信號的放

31、大倍數又稱閉環(huán)放大倍數降低。2提高了放大倍數的穩(wěn)定性實際電路中由于環(huán)境溫度的變化、電源電壓和負載的波動使電壓放大倍數不穩(wěn)定,而負反響有穩(wěn)定輸出電壓的作用,可以使放大倍數的穩(wěn)定性提高。3減小非線性失真三極管的非線性特性使輸出信號的波形產生失真,負反響的補償作用可以有效改善波形失真。4影響輸入電阻和輸出電阻串聯負反響在輸入端使凈輸入電壓減小,輸入電流減小,相對于原輸入電壓,輸入電阻增大;并聯負反響在輸入端起分流作用,在原輸入電壓不變的情況下,由于輸入電流增大,使輸入電阻減小。射極輸出器是典型的負反響放大器。其電路構造如圖5-28所示。圖圖5-28 5-28 射極輸出器射極輸出器a a)電路形式)電

32、路形式 b)b)直流通路直流通路 c c)交流通路)交流通路可以判斷出該電路是電壓串聯負反響放大電路。由于輸出信號是從發(fā)射極輸出的,故稱為射極輸出器。從交流通路可以看出,輸入回路和輸出回路的公共端為集電極c,因此,射極輸出器也稱為共集電極放大電路。1射極輸出器的特點射極輸出器的特點1)電壓放大倍數近似等于電壓放大倍數近似等于1 如圖如圖5-28c所示,所示,ui=ube+uf=ube+u0,忽略,忽略ube時,時,uiu0,故射極輸出器的電壓放大倍數近似為,故射極輸出器的電壓放大倍數近似為1略小于略小于1,uiu0說明它沒有電說明它沒有電壓放大作用,但是射極電流是基極電流的壓放大作用,但是射極

33、電流是基極電流的1+倍,故它有電流放大作用。倍,故它有電流放大作用。2輸出電壓和輸入電壓同相輸出電壓和輸入電壓同相 從圖從圖5-28中可以看出,輸出電壓中可以看出,輸出電壓u0的瞬時極性和輸的瞬時極性和輸入電壓入電壓ui的瞬時極性一樣,為此,射極輸出器也叫射極跟隨器。的瞬時極性一樣,為此,射極輸出器也叫射極跟隨器。3輸入電阻大、輸出電阻小輸入電阻大、輸出電阻小 由前面的討論可知,電壓串聯負反響使放大器的輸由前面的討論可知,電壓串聯負反響使放大器的輸入電阻增大,輸出電阻減小,所以射極輸出器的輸入電阻比共發(fā)射極放大器的輸入電阻增大,輸出電阻減小,所以射極輸出器的輸入電阻比共發(fā)射極放大器的輸入電阻高

34、幾十倍到幾百倍,入電阻高幾十倍到幾百倍,2射極輸出器的應用射極輸出器的應用射極輸出器具有輸入電阻很大、輸出電阻很小及電壓跟隨作用,有一定的電流和射極輸出器具有輸入電阻很大、輸出電阻很小及電壓跟隨作用,有一定的電流和功率放大作用,因而它的應用十分廣泛。功率放大作用,因而它的應用十分廣泛。1用作多級放大電路的輸入級,因輸入電阻很大對信號源的影響很小。用作多級放大電路的輸入級,因輸入電阻很大對信號源的影響很小。2用作多級放大電路的輸出級,因輸出電阻很小,可以提高帶負載能力。用作多級放大電路的輸出級,因輸出電阻很小,可以提高帶負載能力。3用作多級放大電路的中間級,因其具有電壓跟隨作用,且輸入電阻很大,

35、對前用作多級放大電路的中間級,因其具有電壓跟隨作用,且輸入電阻很大,對前級的影響??;輸出電阻小,對后級的影響也小,所以,用作中間級起緩沖、隔離級的影響??;輸出電阻小,對后級的影響也小,所以,用作中間級起緩沖、隔離作用。作用。放大電路中的負反響放大電路中的負反響 例5-6:在如圖5-28a所示的電路中,假設RB=120K, RE=2K,負載電阻RL=2K,Ucc=12V,=60,試用近似估算法求: 1 靜態(tài)工作點; 2輸入電阻、輸出電阻。 解:1根據圖5-28(b所示,靜態(tài)時的基極電流為: 2求輸入電阻和輸出電阻: mRRUIEBCCBQ05. 0102)601 (1012012)1 (33EQ

36、BQCQImAII305. 060VRIUUEEQCCCEQ61021031233kmImvrEQbe83. 0829326)601 (300)()(26)1 (300kRRRLEL1/)(8 .401)601 (83. 0/1201/KRrRRLbeBi)(8 .136083. 0rbeoR例例差分放大器差分放大器典型差分放大器電路及其抑制零點漂移原理典型差分放大器電路及其抑制零點漂移原理 圖中左右兩邊電路構造對稱,且兩邊三極管特性、參數一樣,兩邊電阻阻值相等。該電路采用兩個措施抑制零點漂移。1、依靠電路對稱性零點漂移產生的主要原因是放大器靜態(tài)工作點隨溫度變化,在輸出端輸出不規(guī)那么的動態(tài)信號

37、。差分放大器由于電路構造及元件參數對稱,兩邊產生零點漂移大小和方向一樣。從兩三極管集電極輸出信號時,兩零點漂移信號相互抵消,沒有零點漂移輸出。2、發(fā)射極公共電阻RE的負反響作用由于兩邊電路不可能完全對稱,兩邊零點漂移輸出不可能完全相等。電阻RE的負反響作用可以減小兩邊的零點漂移。起到抑制零點漂移的作用。差模輸入和共模輸入差模輸入和共模輸入 功率放大電路功率放大電路單電源互補對稱功率放大器單電源互補對稱功率放大器(OTL) 圖5-30 三極管組成的射極輸出器a)NPN型組成的射極輸出器 b)PNP型組成的射極輸出器iuLR0uCCViut0ut(b)0utiuLR0uCCViut(a)單電源互補

38、對稱功率放大器單電源互補對稱功率放大器(OTL) 單電源互補對稱功率放大器單電源互補對稱功率放大器(OTL) 圖圖5-31 5-31 乙類互補對稱乙類互補對稱OTLOTL電路電路為使負載得到完整波形將圖a和圖b組合成圖5-31輸出端接了耦合電容C,其作用是當V1截止、V2導通時給V2充當電源。這個電容器C的容量較大。在靜態(tài)時,三極管V1、V2中有很小穿透電流通過,由于兩管特性一致,電路構造對稱,所以UK=UCC/2,電容C端電壓為UCC/2。 當輸入信號ui為正半周時,V1處于正偏而導通,V2處于反偏而截止。輸出電流iC1如圖中實線所示。此時電源通過V1導通,對C充電。當輸入信號ui為負半周時

39、,V2處于正偏而導通,V1處于反偏而截止,輸出電流iC2如圖中虛線所示,這時電容器C通過導通的V2放電。因為電容量足夠大大于200uF,在正半周充電或負半周放電時,電容兩端的電壓可根本保持不變,始終維持在1/2UCC,充當V2的供電電源。在輸入信號的一個周期內,兩個三極管輪流工作,負載得到完整波形。單電源互補對稱功率放大器單電源互補對稱功率放大器(OTL) 圖5-32交越失真圖5-33單電源甲乙類互補功放電路集成功率放大器集成功率放大器 隨著集成技術的不斷開展,集成功率放大器產品越來越多。集成功率放大器具有內部元件參數一致性好,失真小,安裝方便,適應大批量生產等特點,因此得到廣泛應用。在電視機

40、的伴音、錄音機的功放等電路中一般采用集成功率放大器。下面簡單介紹目前應用較多的小功率音頻集成功放LM386。集成功放LM386為8腳雙列直插塑料封裝構造,圖5-34為其外形圖,其引腳如圖5-35所示。圖圖5-34 LM386外形圖外形圖圖圖5-35 LM3865-35 LM386引腳圖引腳圖集成功率放大器集成功率放大器 集成功放LM386是一種通用型寬帶集成功率放大器,屬于OTL功放,使用的電源電壓為4至10V,常溫下功耗在660mW左右。圖5-36 是LM386的應用接線圖,其中:R1和C1接在引腳1和8之間可將電壓增益調為任意值R2和C3串聯構成校正網絡用來補償揚聲器音量電感產生的附加相移

41、,防止電路自激C2為旁路電容C4為去耦電容,濾掉電源的高次諧波分量。C5為輸出耦合電容。圖圖5-36 LM386的應用接線圖的應用接線圖絕緣柵型場效應晶體管及其放大電路絕緣柵型場效應晶體管及其放大電路絕緣柵型場效應晶體管及其放大電路絕緣柵型場效應晶體管及其放大電路 絕緣柵場效應管的柵極與源極和漏極之間是完全絕緣的,因此稱為絕緣柵場效應管,目前應用最廣泛的是由金屬電極、氧化物絕緣層和半導體組成的金屬M-氧化物(O)-半導體(S)場效應管,簡稱MOS管,它有N溝道和P溝道兩類,每一類又分為增強型和耗盡型兩種。其中,N溝道的場效應晶體管稱NMOS管,P溝道的場效應晶體管稱PMOS管。四種場效應管的符號如圖5-37所示。圖圖5-37 5-37 絕緣柵場效應管的種類和符號絕緣柵場效應管的種類和符號絕緣柵型場效應晶體管及其放大電路絕緣柵型場效應晶體管及其放大電路 下面以N溝道增強型場效應晶體管為例,簡單介紹它的構造和工作

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論