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文檔簡介
1.三極管伏安特性曲線(以共發(fā)射極組態(tài)為例)(1)三極管輸入特性曲線。反映輸入電流IB與輸入電壓UBE之間的關(guān)系曲線稱為輸入特性曲線,它以輸出電壓UCE一定值作參考量。當(dāng)UCE≥1V之后,輸入特性曲線基本重合。通常,把三極管電流開始明顯增長的發(fā)射結(jié)電壓稱為導(dǎo)通電壓。在室溫下,硅管的導(dǎo)通電壓約為0.6~0.7V,鍺管的導(dǎo)通電壓約為0.2~0.3V。三、三極管的特性曲線及主要參數(shù)(b)當(dāng)uCE≥1V時,uCB=uCE
-uBE>0,集電結(jié)已進入反偏狀態(tài),開始收集電子,基區(qū)復(fù)合減少,同樣的uBE下IB減小,特性曲線右移。(a)當(dāng)uCE=0V時,相當(dāng)于發(fā)射結(jié)的正向伏安特性曲線。uCE1ViB(
A)uBE(V)204060800.40.8工作壓降:硅管UBE0.6~0.8V,鍺管UBE0.2~0.3V。uCE=0VuCE=0.5V死區(qū)電壓:硅管0.5-0.7V,鍺管0.1-0.3V。(2)三極管輸出特性曲線。反映輸出電流與輸出電壓U之間關(guān)系的曲線叫輸出特性曲線,它以輸入電流一定值作參考量。輸出特性IC(mA)1234UCE(V)36912IB=020A40A60A80A100A當(dāng)UCE大于一定的數(shù)值時,IC只與IB有關(guān),IC=IB。此區(qū)域稱為線性放大區(qū)。此區(qū)域中UCEUBE,集電結(jié)正偏,IB>IC,UCE0.3V稱為飽和區(qū)。此區(qū)域中:IB=0,IC=ICEO,UBE<死區(qū)電壓,,稱為截止區(qū)。①截止區(qū):
=0的輸出特性曲線以下的區(qū)域。這時各電極電流幾乎全為零,三極管內(nèi)部各極開路,即相當(dāng)于開關(guān)斷開。此時管壓降UCE近似等于電源電壓。UBE<死區(qū)電壓,IB=0,IC=ICEO0,三極管的集電極和發(fā)射極之間電阻很大,三極管相當(dāng)于一個開關(guān)斷開。②放大區(qū):每條曲線的平直部分所構(gòu)成的區(qū)域。在該區(qū)域三極管具有電流放大作用。在放大區(qū)的三極管IC只受IB控制,與UCE幾乎無關(guān)。發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)反偏,IC=IB
。對NPN型的三極管,有電位關(guān)系:UC>UB>UE;有發(fā)射結(jié)電壓UBE≈0.7V;對NPN型鍺三極管,有UBE≈0.2V。③飽和區(qū):每條曲線拐點連線左側(cè)的區(qū)域。此時已不再受
控制,三極管沒有電流放大作用。發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)正偏,即UCEUBE
,
IB>IC,UCE的值很??;稱此時的電壓UCE為三極管的飽和壓降,用UCES表示。一般硅三極管的UCES約為0.3V,鍺三極管的UCES約為0.1V;三極管的集電極和發(fā)射極近似短接,三極管類似于一個開關(guān)導(dǎo)通。
三極管作為開關(guān)使用時,通常工作在截止和飽和導(dǎo)通狀態(tài);作為放大元件使用時,一般要工作在放大狀態(tài)。試判斷三極管的工作狀態(tài)(a)圖中,說明三極管導(dǎo)通。再計算,說明三極管處于放大狀態(tài)。(b)圖中很大,說明三極管處于截止?fàn)顟B(tài)。再計算,說明三極管處于飽和狀態(tài)。(c)圖中,說明三極管導(dǎo)通。(3)溫度對三極管伏安特性曲線的影響。溫度對半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電性能影響很大,所以溫度對三極管的性能也會產(chǎn)生影響。溫度對三極管輸入特性的影響溫度升高1oC,UBE減小約2~2.5mV,具有負的溫度系數(shù)。若UBE不變,則當(dāng)溫度升高時,iB將增大,正向特性將左移;反之亦然。(1)對的影響溫度對三極管輸出特性的影響溫度升高,IC增大,
增大。溫度每升高1oC,
要增加0.5%1.0%(2)對
的影響溫度上升時,輸出特性曲線上移2.三極管主要參數(shù)(1)電流放大系數(shù)。①共發(fā)直流電流放大系數(shù)β。它是反映三極管直流電流放大能力強弱的參數(shù),它的定義是當(dāng)UCE為常數(shù)時②共發(fā)交流電流放大系數(shù)β。它是反映三極管交流電流放大能力強弱的參數(shù),它的定義是當(dāng)UCE為常數(shù)時(2)反向飽和電流。①集—基反向飽和電流ICBO。它是指三極管發(fā)射極開路時,流過集電結(jié)的反向漏電電流。②集—射反向飽和電流ICEO。它是指三極管基極開路時,集電極與發(fā)射極
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