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文檔簡介

3.4

小信號模型分析法3.4.1

BJT的小信號建模建立小信號模型的意義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計。建立小信號模型的思路當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,從而可以把三極管這個非線性器件所組成的電路當作線性電路來處理。1.H參數(shù)的引出對于BJT雙口網(wǎng)絡,我們已經(jīng)知道輸入輸出特性曲線如下:iB=f(vBE)

vCE=constiC=f(vCE)

iB=const可以寫成:ib

+

vBE–ebc

ic+vCE–BJT雙口網(wǎng)絡3.4.1

BJT的小信號建模3.4.1

BJT的小信號建模在小信號情況下,對上兩式取全微分得vbe=hieib+hrevceic=hfeib+hoevce用小信號交流分量表示其中:輸出端交流短路時的輸入電阻;輸出端交流短路時的正向電流傳輸比或電流放大系數(shù);輸入端交流開路時的反向電壓傳輸比輸入端交流開路時的輸出電導。3.4.1

BJT的小信號建??傻眯⌒盘柲P?BJT的H參數(shù)模型)

vbe=hieib+hrevceic=hfeib+hoevce

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參數(shù)與工作點有關,在放大區(qū)基本不變。

H參數(shù)都是微變參數(shù),所以只適合對交流信號的分析。BJT雙口網(wǎng)絡ib

+

vBE–ebc

ic+vCE–諾頓等效電路3.4.1

BJT的小信號建模在小信號情況下,對上兩式取全微分得vbe=hieib+hrevceic=hfeib+hoevce用小信號交流分量表示其中:輸出端交流短路時的輸入電阻;輸出端交流短路時的正向電流傳輸比或電流放大系數(shù);輸入端交流開路時的反向電壓傳輸比輸入端交流開路時的輸出電導。hfeibicibvbehrevcehiehoe(a)

ibicvceibvbeuT

vcerberce(b)3.

模型的簡化即

rbe=hie

=hfe

uT

=hre

rce=1/hoe一般采用習慣符號則BJT的H參數(shù)模型為(b)圖:uT很小,一般為10-310-4,rce很大,約為100k。故一般可忽略它們的影響,得到簡化電路(c)圖:

ib

是受控源

(實際上不存在),且為電流控制電流源(CCCS)。電流方向與ib的方向是關聯(lián)的。

(a)圖:(c)vce4.

H參數(shù)的確定

一般用測試儀測出;

rbe

與Q點有關,可用圖示儀測出。一般也用公式估算rbe

rbe=rb+(1+

)re其中對于低頻小功率管rb≈200

(T=300K)

3.4.2

用H參數(shù)小信號模型分析共射極基本放大電路1.利用直流通路求Q點一般硅管VBE=0.7V,鍺管VBE=0.2V,

已知。

共射極放大電路直流通路

ICIB

VCE2.畫出小信號等效電路

共射極放大電路將BJT用晶體管的小信號模型代替,即得H參數(shù)小信號等效電路交流通路RbviRcRLH參數(shù)小信等效電路3.求電壓增益根據(jù)Vi··Ib·Vo·Ic·Ib

RbRcRL則電壓增益為(c)//LRRcI-=OV···Ib=Vi··rbe·Ib·Ic=

········AV=-

Ic·(RC//RL)

Ib·rbeVoVi-

·

(RC//RL)

rbe-

·

Ib·(RC//RL)Ib·rbe===輸入電阻輸

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