三极管5学习教案课件.pptx
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- 三极管 学习 教案 课件
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1、会计学1三极管三极管52.1 双极型半导体三极管双极型半导体三极管 三极管是组成各种电子电路的核心器件。通过一定的制造工艺,将两三极管是组成各种电子电路的核心器件。通过一定的制造工艺,将两个个PN结结合在一起,是三极管具有放大作用。三极管的产生使结结合在一起,是三极管具有放大作用。三极管的产生使PN结的结的应用发生了质的飞跃。应用发生了质的飞跃。双极型三极管的基本结构类型和符号双极型晶体管分有双极型晶体管分有NPN型和型和PNP型,虽然它们外形各异,品种繁多,但型,虽然它们外形各异,品种繁多,但它们的共同特征相同:都有三个分区、两个它们的共同特征相同:都有三个分区、两个PN结和三个向外引出的电
2、极结和三个向外引出的电极:发射极发射极e发射结发射结集电结集电结基区基区发射区发射区集电区集电区集电极集电极c基极基极b第1页/共44页 根据制造工艺和材料的不同,三极管分有双极型和单极型两种类型。若三极管内部的自由电子载流子和空穴载流子同时参与导电,就是所谓的双极型。如果只有一种载流子参与导电,即为单极型。NPN型三极管图符号型三极管图符号大功率低频三极管大功率低频三极管小功率高频三极管小功率高频三极管中功率低频三极管中功率低频三极管PNP型三极管图符号型三极管图符号图中箭头方向为发射极电流的方向。第2页/共44页双极型三极管的电流分配关系及放大作用晶体管实现电流放大作用的(1)发射区掺杂浓
3、度很高,以便有足够的载流子供“发射”。(2)为减少载流子在基区的复合机会,基区做得很薄,一般为几个微米,且掺杂浓度极低。(3)集电区体积较大,且为了顺利收集边缘载流子,掺杂浓度界于发射极和基极之间。可见,双极型三极管并非是两个PN 结的简单组合,而是利用一定的掺杂工艺制作而成。因此,绝不能用两个二极管来代替,使用时也决不允许把发射极和集电极接反。第3页/共44页晶体管实现电流放大作用的UBBRB(1)发射结必须“正向偏置”,以利于发射区电子的扩散,扩散电流即发射极电流ie,扩散电子的少数与基区空穴复合,形成基极电流ib,多数继续向集电结边缘扩散。UCCRC(2)集电结必须“反向偏置”,以利于收
4、集扩散到集电结边缘的多数扩散电子,收集到集电区的电子形成集电极电流ic。IEICIB 整个过程中,发射区向基区发射的电子数等于基区复合掉的电子与集电区收集的电子数之和,即:第4页/共44页第5页/共44页 由于发射结处正偏,发射区的多数载流子自由电子将不断扩散到基区,并不断从电源补充进电子,形成发射极电流I IE E。由于基区很薄,且多数载流子浓度又很低,所以从发射极扩散过来的电子只有很少一部分和基区的空穴相复合形成基极电流I IB B,剩下的绝大部分电子则都扩散到了集电结边缘。集电结由于反偏,可将从发射区扩散到基区并到达集电区边缘的电子拉入集电区,从而形成较大的集电极电流I IC C。只要符
5、合三极管发射区高掺杂、基区掺杂浓度很低,集电区的掺杂浓度介于发射区和基区之间,且基区做得很薄的内部条件内部条件,再加上晶体管的发射结正偏、集电结反偏的外部条件外部条件,三极管就具有了放大电流的能力。第6页/共44页 三极管的集电极电流IC稍小于IE,但远大于IB,IC与IB的比值在一定范围内基本保持不变。特别是基极电流有微小的变化时,集电极电流将发生较大的变化。例如,IB由40A增加到50A时,IC将从3.2mA增大到4mA,即:8010)4050(10)2.34(63BCII 显然,双极型三极管具有电流放大能力。式中的值称为三极管的电流放大倍数。不同型号、不同类型和用途的三极管,值的差异较大
6、,大多数三极管的值通常在几十至几百的范围。由此可得:微小的基极电流IB可以控制较大的集电极电流IC,故双极型三极管属于电流控制器件。第7页/共44页双极型三极管的特性曲线 所谓伏安特性曲线是指各极电压与电流之间的关系曲线,是三极管内部载流子运动的外部表现。从工程应用角度来看,外部特性更为重要。(1)输入特性曲线以常用的共射极放大电路为例说明(UCE为常数时,为常数时,IB和和UBE之间的关系)之间的关系)UCE=0VUBE/VIB/A0UCE=0VUBBUCCRC+RB令令UBB从从0开始增加开始增加IBIE=IBUBE令令UCC为为0UCE=0时的输入特性曲线时的输入特性曲线UCE为为0时时
7、第8页/共44页UCE=0.5VUCE=0VUBE/VIB/A0UBBUCCRC+RB令令UBB重新从重新从0开始增加开始增加IBICUBE增大增大UCC让让UCE=0.5VUCE=1VUCE=0.5VUCE=0.5V的特性曲线的特性曲线继续增大继续增大UCC让让UCE=1V令令UBB重新从重新从0开始增加开始增加UCE=1VUCE=1V的特性曲线的特性曲线 继续增大UCC使UCE=1V以上的多个值,结果发现:之后的所有输入特性几乎都与UCE=1V的特性相同,曲线基本不再变化。实用中三极管的UCE值一般都超过1V,所以其输入特性通常采用UCE=1V时的曲线。从特性曲线可看出,双极型三极管的输入
8、特性与二极管的正向特性非常相似。UCE1V的特性曲线的特性曲线第9页/共44页(2)输出特性曲线先把先把IB调到某一固定值保持不变。调到某一固定值保持不变。当IB不变时,输出回路中的电流IC与管子输出端电压UCE之间的关系曲线称为输出特性。然后调节然后调节UCC使使UCE从从0增大,观察毫安表中增大,观察毫安表中IC的变化并记录下来。的变化并记录下来。UCEUBBUCCRCRBICIBUBEmA AIE 根据记录可给出IC随UCE变化的伏安特性曲线,此曲线就是晶体管的输出特性曲线。IBUCE/VIC /mA0第10页/共44页UBBUCCRCRBICIBUBEmA AIE再调节再调节IB1至另
9、一稍小的固定值上保持不变。至另一稍小的固定值上保持不变。仍然调节仍然调节UCC使使UCE从从0增增大,继续观察毫安表中大,继续观察毫安表中IC的变化并记录下来。的变化并记录下来。UCE 根据电压、电流的记录值可绘出另一条IC随UCE变化的伏安特性曲线,此曲线较前面的稍低些。UCE/VIC /mA0IBIB1IB2IB3IB=0 如此不断重复上述过程,我们即可得到不同基极电流IB对应相应IC、UCE数值的一组输出特性曲线。输出曲线开始部分很陡,说明输出曲线开始部分很陡,说明IC随随UCE的增加而急剧增大。的增加而急剧增大。当当UCE增至一定数值时增至一定数值时(一般小于一般小于1V),输出特性曲
10、线变得平坦,表明,输出特性曲线变得平坦,表明IC基本上不再随基本上不再随UCE而变化。而变化。第11页/共44页 当IB一定时,从发射区扩散到基区的电子数大致一定。当UCE超过1V以后,这些电子的绝大部分被拉入集电区而形成集电极电流IC。之后即使UCE继续增大,集电极电流IC也不会再有明显的增加,具有恒流特性。UCE/VIC /mA020 AIB=040 A60 AIB=100 A80 A43211.52.3 当IB增大时,相应IC也增大,输出特性曲线上移,且IC增大的幅度比对应IB大得多。这一点正是晶体管的电流放大作用。从输出特性曲线可求出三极管的电流放大系数。IB=40 A取任意再两条特性
11、曲线上的平坦段,读出其基极电流之差;再读出这两条曲线对应的集电极电流之差IC=1.3mA;IC于是我们可得到三极管的电流放大倍数:第12页/共44页UCE/VIC /mA020 AIB=040 A60 AIB=100 A80 A43211.52.3输出特性曲线上一般可分为三个区:饱和区饱和区。当。当发射结和集电结均为正向偏置发射结和集电结均为正向偏置时,三极管处于饱和状态。此时集电极电流时,三极管处于饱和状态。此时集电极电流IC与基极电流与基极电流IB之间不再成比例关系,之间不再成比例关系,IB的变化对的变化对IC的影响很小。的影响很小。截止区截止区。当基极电流。当基极电流IB等于等于0时,晶
12、体管处于截止状态。实际上当发射结电压处在正向死区范围时,晶体管就已经截止,为让其可靠截止,常使时,晶体管处于截止状态。实际上当发射结电压处在正向死区范围时,晶体管就已经截止,为让其可靠截止,常使UBE小于和等于零。小于和等于零。晶体管工作在放大状态时,发射结正偏,集电结反偏。在放大区,集电极电流与基极电流之间成倍的数量关系,即晶体管在放大区时具有电流放大作用。此时UCE小于UBE,规定:UCE=UBE时,为临近饱和状态,用UCES(0.3或0.1)表示,此时集电极临近饱和电流是 /CSBSCCCCCESCCCSIIRVRVVI临近饱和基极电流 管子深度饱和时,硅管的VCE约为0.3V,锗管约为
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