配套课件-电子技术基础-韩东宁.ppt
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1、电子技术基础第一章第一章 半导体器件半导体器件 1.1半导体材料半导体材料 1.2 PN结的形成及特性结的形成及特性 1.3 PN结的反向击穿结的反向击穿 1.4半导体二极管半导体二极管 1.5半导体二极管的分析方法及应用半导体二极管的分析方法及应用第一章 半导体材料 1.6特殊二极管特殊二极管 1.7双极型三极管(双极型三极管(BJT)1.8单极型三极管场效应管(单极型三极管场效应管(FET)1.9常用新型半导体器件常用新型半导体器件 1.1半导体材料半导体材料 根据导电性能的不同,自然界中的许多不同物质大体可以分为导体、绝缘体和半导体三大类。电阻率小于 的物质称为导体,例金属材料。电阻率大
2、于 的物质称为绝缘体,例如塑料、橡胶、陶瓷等材料。导电能力介于导体和绝缘体之间的,电阻率 在 范围的物质称为半导体。cm104cm1010cm101093 在电子器件中,常用的半导体材料有:元素半导体,如硅(Si)、锗(Ge)等:化合物半导体,如砷化镓(GaAs)等。1.1.1本征半导体 本征半导体是纯净的不含杂质的,结构完整的半导体晶体。本征激发 本征半导体中存在着两种运载电荷的粒子,即载流子。带负电荷的自由电子和带正电荷的空穴。1.1.2杂质半导体1.N(电子)型半导体 在硅(或锗)的晶体内掺入少量五价元素杂质,如磷、砷、锑等。N型半导体自由电子称为多数载流子(简称多子),而空穴为少数载流
3、子(简称少子)。2、P(空穴)型半导体在硅(或锗)中掺入硼、铝等3价元素 P型半导体空穴为多数载流子(多子),而自由电子是少数载流子(少子)。1.2 PN结的形成及特性载流子在内电场的作用下的定向运动称为漂移。载流子从高浓度区域向低浓度区域的运动称为扩散。1.2.1 PN结的形成1.2.2 PN结的单向导电性1外加正向电压 2.外加反向电压1.3 PN结的反向击穿 PN结处于反向偏置时,在一定的电压范围内,流过PN结的电流很小,但反向电压增大到一定数值时,反向电流急剧增加,这个现象称为PN结反向击穿。常见的有齐纳击穿和雪崩击穿。1.4半导体二极管1.4.1二极管的结构与类型1.4.2二极管的伏
4、安特性1.4.3二极管的主要参数1.最大整流电流 2.最高反向工作电压 3.反向击穿电压 4.反向电流 5.最高工作频率 1.4.4半导体二极管使用注意事项 1.半导体二极管在电路应用中要注意极性连接。2.避免靠近发热元件,保证散热良好。工作在高频或脉冲电路的二极管引线要尽量短,不能用长引线或把引线弯成圈来达到散热目的。3.注意二极管的参数,不允许超过最大值。4.不允许不同材料的二极管互相替换。硅管和锗管不能互相代替。1.5半导体二极管的分析方法及应用1.5.1二极管的分析方法 二极管是一种非线性器件,因此其电路的分析一般要采取非线性电路的分析方法,一般比较复杂。多采用图解法。但前提是已知二极
5、管的V-I特性曲线。例 1.5.1二极管电路如图1-12a所示,设二极管的V-I特性如图b所示。已知电源 和电阻,求二极管的电压 和二极管电流。1.5.2二极管的简化模型 1理想模型2恒压降模型1.5.3半导体二极管的应用 1.判断二极管的工作状态例1.5.2二极管的电路如图1-15所示,判断二极管是导通还是截止?2.整流电路例 1.5.3二极管的电路如图1-16所示,已知 为正弦波,利用二极管的理想模型,定性的画出 的波形。例1.5.4如图1-17所示二极管电路,利用二极管的理想模型,定性的画出 的波形。3.限幅电路 在电子电路中,为了降低信号的幅度,满足电路工作的需要,或者为了保护某些器件
6、不受大的信号电压作用而损坏,可以利用二极管限制信号的幅度。4钳位电路5峰值采样电路1.6特殊二极管 除了前面介绍了普通二极管,还有一些特殊二极管,如稳压二极管,光电子器件(包括发光二极管、光电二极管、激光二极管等)1.6.1稳压二极管1.6.2变容二极管1.6.3双向二极管1.6.4肖特基二极管1.6.5光电子器件 光电子器件对于现代化的光电子系统应用是越来越广泛,光电子系统具有抗干扰能力强,传输损耗小,性能稳定的优点。发光二极管和光电二极管就属于光电子器件。下面分别对两种器件简单介绍。1.发光二极管2.光电二极管1.7双极型三极管(BJT)双极型三极管(BJT)也叫晶体三极管,简称三极管,由
7、于导电载流子含有自由电子和空穴因此得名。它是通过一定工艺,将两个PN结结合在一起的器件。按使用的半导体材料分,有硅管和锗管;按照功率分,有大、中、小功率管;按工作频率分,有低频功率管和高频功率管;按结构分;NPN管和PNP 管1.7.1 BJT的结构及符号1.7.2三极管的电流分配与放大作用 三极管的结构特点是三极管具有电流放大的内部条件(即制造时使基区很薄且杂质浓度远低于发射区等)。三极管放大时必须的外部条件:半导体三极管在工作时一定要加上适当的直流偏置电压(即发射结正向偏置、集电结反向偏置)。1.7.3半导体三极管的特性曲线1.7.4 三极管的主要参数1、电流放大系数2、极限参数(1)集电
8、极最大允许电流(2)集电极最大允许耗散功耗(3)集电极-发射极反向击穿电压 3、极间反向电流1.7.5温度对三极管参数及特性的影响 1.温度对BJT参数的影响2.温度对BJT特性曲线的影响1.8单极型三极管场效应管(FET)场效应晶体管(Field Effect Transistor,FET)简称场效应管。晶体三极管有两种极性的载流子,即自由电子和空穴参与导电,因此成为双极结型晶体管,而FET仅有一种载流子多数载流子(要么是自由电子,要么是空穴)参与导电,所以称为单极型晶体管。1.8.1绝缘栅型场效应管(MOSFET)1.N沟道增强型MOSFET的结构与电路符号2.N沟道增强型MOSFET管的
9、工作原理3、特性曲线(1)转移特性曲线(2)漏极特性曲线1.8.2绝缘栅型场效应管的主要参数(1)开启电压(2)直流输入电阻 1.8.3结型场效应管的结构和类型1、结型场效应管的结构和类型2工作原理3、伏安特性曲线P沟道的结型场效应管的电流、电压和N沟道管子的极性相反,请读者自行分析。4、主要参数结型场效应管的参数和绝缘栅型场效应管基本相同,只是不用开启电压,而用夹断电压。1.8.5 场效应管使用注意事项1.9常用新型半导体器件 1.9.1静电感应晶体管(SIT、BSIT)1、静电感应晶体管SIT 2、双极模式静电感应晶体管BSIT的结构1.9.2晶闸管 本章小结 第2章基本放大电路 基本放大
10、电路一般是指由三极管或场效应管组成的放大电路。无论是日常使用的收音机、电视机、精密的测量仪器或复杂的自动控制系统,其中都有各种各样的放大电路。本章介绍的基本放大电路知识,是进一步学习电子技术的重要基础,必须予以高度重视。第2章基本放大电路 2.1概述 2.2共射极放大电路 2.3放大电路的分析 2.4温度对静态工作点的影响 2.5共集电极放大电路 2.6共基极放大电路第2章基本放大电路 2.7放大电路的频率响应 2.8多级放大电路 2.9绝缘栅型场效应管放大电路 2.10功率放大电路2.1概述2.1.1放大器的用途与分类 所谓“放大”是指在输入信号的作用下,利用有源器件的控制作用将直流电源提供
11、的部分能量转换为与输入信号成正比的输出信号。根据信号的强弱来分类,放大电路可分为小信号放大电路和大信号放大(又称功率放大)电路。根据被放大信号的频率的高低来分类,放大电路又可分为低频(又称音频)信号放大电路,中频信号放大电路和高频信号放大电路。2.1.2放大器的主要性能指标2.1.2放大器的主要性能指标2.2共射极放大电路2.2.1共射极放大电路的组成图2-4是基本共射极放大电路的原理图。2.2.2共射极放大电路的工作原理以图2-5为例,说明放大电路的工作原理2.3放大电路的分析 2.3.1静态分析法放大电路的静态分析可以采用估算法和图解法。1、放大电路静态分析的估算法2、放大电路静态工作点的
12、图解分析法2.3.2动态分析法放大电路的动态分析有两种方法:即小信号模型法和图解法。放大电路的动态分析,研究对象只限于交流量,就可将图2-5中所示的直流电压源 视为交流“接地”,耦合电容都视为短路,得到图2-9的交流通路。小信号模型法可以计算放大电路参数:放大电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。2、放大电路的动态图解分析2.3.3放大电路静态工作点对非线性失真的影响2.4温度对静态工作点的影响2.4.1基极分压式射极偏置电路 1放大电路静态工作点的稳定2.5共集电极放大电路2.5.1共集电极放大电路的组成2.5.2共集电极放大电路的分析1电路静态分析2.6共基极放大电路2.6.1共基极放大
13、电路的组成2.6.2共基极极放大电路的分析1电路静态分析2.6.3三极管三种基本放大电路的性能比较三极管三种基本放大电路的性能比较见书图表 2.7放大电路的频率响应1.BJT的高频小信号模型 2.8多级放大电路2.8.1多级放大电路的耦合方式前后级放大电路的连接方式称之为耦合。常见的耦合方式有直接耦合、阻容耦合、变压器耦合、光电耦合四种方式。2.8.2多级放大电路的性能分析 2.9绝缘栅型场效应管放大电路2.9.2共源极放大电路的分析1.静态分析2.10功率放大电路2.10.1功率放大电路的特点与分类 2.10.2功率放大电路的工作状态与效率2.10.3射极输出器2.10.4乙类双电源互补对称
14、功率放大电路2.10.5甲乙类互补对称功率放大电路第3章 集成运算放大器及其应用3.1概述3.1.1集成运放的结构特点和分类集成运放内部电路结构框图(1)输入级:输入级是提高运算放大器质量的关键部分。要求其输入电阻高,为了能减小零点漂移和抑制共模干扰信号,输入级都采用具有恒流源效果的差动放大电路,也称差动输入级。(2)中间级:中间级的主要作用是提供足够大的电压放大倍数,故而也称电压放大级。要求中间级本身具有较高的电压增益,为了减少前级的影响,还应具有较高的输入电阻。另外,中间级还应向输出级提供较大的驱动电流,并能根据需要实现单端输入双端差动输出,或双端差动输入单端输出。(3)输出级:输出级的主
15、要作用是输出足够的电流,以满足负载的需要,同时还需要有较低的输出电阻和较高的输入电阻,以起到将放大级和负载隔离的作用,输出级一般由射极输出器组成,以降低输出电阻,提高带负载能力。(4)偏置电路:偏置电路的作用是为各级提供合适的工作电流,一般由各种恒流源电路组成。3.1.2集成运放的主要性能指标 1.极限参数 供电电压范围、功耗、工作温度范围、最大差模输入电压、最大共模输入电压 2.电气参数 输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、零点漂移、开环差模电压放大倍数、开环共模电压放大倍数、差模输入电阻、差模输出电阻、最大输出电压、共模抑制比3.2直接耦合放大器 1.前后级静态工作点相互影响 在阻容
16、耦合放大器中,由于电容的隔直作用,各级的静态工作点是相互独立的。而直接耦合放大器,前级的输出端与后级的输入端直接相连,因此前后级的静态工作点就会互相影响、互相牵制,使电路设计和调试比较困难。图中的电阻R和稳压管V是为了保证前、后级均有合适的静态工作点而设置的。2.零点漂移 一个理想的直接耦合放大器,当输入信号为零时,其输出电压应保持不变。但实际上,将直接耦合的多级放大器输入端短接后,测其输出电压时,它并不一定保持恒定,而是缓慢地、无规则地变化着,会偏离原来的起始值上下飘动,这种现象称为“零点漂移”(简称“零漂”)。3.3 差动放大电路 差动放大电路也称为差分放大电路。典型的差动放大电路是由两个
17、特性相同的晶体管VT1和VT2组成的理想对称电路,对称位置上的电阻元件参数也相同。电路采用正、负两个电源供电,晶体管VT1和VT2的发射极经同一反馈电阻RE接至负电源。由于典型的差动放大电路在结构上对称性,因而它们的静态工作点也必然相同。整个电路有两个输入端(两管的基极)和两个输出端(两管的集电极)。静态(ui1=ui2=0V)时,两管的偏流由通过RE供给,由于电路完全对称,两个晶体管集电极电位相等,所以输出电压uo=0V。可见,输入信号为零时,输出信号也为零。差模信号差动放大电路中两个晶体管的基极信号电压ui1、ui2大小相等、相位相反,即,这样的信号称为“差模信号”,用uid表示,uid在
18、数值上等于两输入信号的差值。这种输入方式为“差模输入”。共模信号温度变化时,电源电压波动等引起的零点漂移折合到放大电路输入端的漂移电压,相当于在差模放大电路的两个输入端同时加了大小和极性完全相同的输入信号,即,将这种大小和极性完全相同的信号称为“共模信号”,用uic表示。这种输入方式为“共模输入”。比较输入差动放大电路的两个输入信号,既非共模,也非差模,他们的大小和相对极性是任意的,这种输入常作为比较放大来运用,在控制测量系统中是常见的。差动放大电路工作原理3.4集成运放的理想模型3.4.1理想集成运放电压传输特性 3.4.2理想集成运放的性能指标 1.输入为零时,输出恒为零。2.开环差模电压
19、放大倍数Aud=。3.差模输入电阻rid=。4.差模输出电阻ro=0。5.共模抑制比KCMR=。6.失调电压、失调电流及温漂为0。3.4.3理想集成运放工作在线性区的特点 集成运放应用广泛,其工作区域不是线性区,就是非线性区。在分析集成运放的应用电路时,用理想集成运放代替实际集成运放所带来的误差很小,在工程计算中是允许的。1.虚短当集成运放工作在线性区时,它的输出信号与输入信号应满足uo=Aud(u+-u-),由于uo是有限的,而Aud为无穷大,所以有u+-u-=0,即 u+=u-2.虚断由于理想集成运放的差模输入电阻rid为无穷大,所以运放的输入电流为零,即 i+=i-=0 3.4.4理想集
20、成运放工作在非线性区的特点3.4.5集成运放的正确使用 1.理想集成运放的输出电压uo的特点当集成运放的输入信号过大、开环工作或加正反馈时,由于uid0,且理想集成运放的电压增益为无穷大,所以输出电压就会趋向最大电压值。考虑到集成运放输出管内部饱和压降的影响,输出电压受到限制,只能达到电源电压的90左右,称这样的输出电压为正、负饱和输出电压,即输出为正向饱和电压+Uom,或负向饱和电压-Uom。在非线性区内,虚短现象不复存在。2.理想集成运放的输入电流特点因为rid=,所以i+=i-=0,即虚短现象仍然存在。另外,集成运放工作在非线性区时u+u-,其净输入电压u+-u-的大小取决于电路的实际输
21、入电压及外接电路的参数。1.调零与消除自励振荡2.集成运放的安全保护3.5负反馈放大电路3.5.1概述3.5.2反馈的概念3.5.3反馈的类型及判别3.5.4负反馈的四种组态 1.正反馈和负反馈 2.直流反馈和交流反馈 3.串联反馈和并联反馈 4.电压反馈和电流反馈(a)电压串联负反馈(b)电压并联负反馈(c)电流串联负反馈(d)电流并联负反馈3.5.5负反馈对放大电路性能影响 1.提高放大倍数的稳定性 2.扩展频带 3.减小非线性失真 4.抑制内部干扰和噪声 5.改变输入电阻和输出电阻 3.6集成运放在信号运算中应用3.6.1比例运算电路 1.反相比例运算电路 2.同相比例运算电路 3.6.
22、2加法运算电路 3.6.3减法运算电路 3.6.4积分运算电路 3.6.5微分运算电路dtduRCRiRiuiifo3.7有源滤波电路(a)低通 (b)高通 (c)带通 (d)带阻滤波器的功能是让某些频率的信号比较顺利通过,而其它频率的信号受到较大抑制。在实际的电子系统中,输入信号往往包含一些不需要的信号成分,可以用滤波器将其衰减到足够小的程度,或者将有用的信号挑选出来。3.7.1低通滤波电路(LPF)3.7.2高通滤波电路(HPF)3.7.3带通滤波电路(BPF)3.7.4带阻滤波电路(BEF)3.8电压比较器 当集成运放处于开环或正反馈方式时,运放的工作范围将跨越线性区,进入非线性区。此时
23、运放的同相输入端和反相输入端不再虚短,输出电压也不随输入电压连续线性变化,当时,输出是正向饱和电压;当时,输出是反向饱和电压,即工作在非线性去的运放只有两种输出状态,分别将这两种状态称为输出高电平与输出低电平。集成运放在非线性区的典型应用电路是构成各种电压比较器。电压比较器是模拟信号和数字信号间的桥梁,在数字仪表、自动控制、电平检测、波型产生等方面应用极广。3.8.1单值电压比较器(a)基本电路 (b)传输特性3.8.2滞回电压比较器3.8.3集成电压比较器(a)基本电路 (b)传输特性3.9波形发生电路3.9.1正弦波振荡电路 1.正弦波振荡电路概述(1)自励振荡条件(2)起振与稳幅(3)振
24、荡电路的组成与分类 3.9.2 RC正弦波振荡电路 RC正弦波振荡电路适用于低频振荡,它般用来产生零点几赫兹到数百千兹的低频信号。1.RC桥式振荡器 RC串并联选频网络 RC桥式振荡器3.9.3 LC正弦波振荡电路 LC正弦波振荡电路采用LC并联回路作选频网络。它主要用来产生频率高于1MHz以上的高频正弦波信号。按反馈电路的形式不同,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式、电感三点式、电容三点式。3.9.4石英晶体振荡电路 石英晶体振荡器是目前精确度和稳定度最高的振荡器,被广泛应用到军、民用通信电台、微波通信设备、程控电话交换机、无线电综合测试仪、移动电话发射台、高档频率计数器、GPS、卫星通
25、信、遥控移动设备等各种系统中。石英晶体振荡电路选用石英晶体谐振器作为选频网络。石英晶体谐振器,简称晶振,具有极高的频率稳定性。3.9.5非正弦波发生电路 1.方波发生电路 2.三角波发生电路 3.9.6集成函数发生器 函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。函数信号发生器可以由晶体管、集成运放等通用器件制作,还可以是用专门的函数发生器集成电路产生。目前广泛应用的函数发生器芯片是ICL8038(国产5G8038),可以产生300KHz以下的方波、三角波、正弦波三种信号。第4章 直流稳压电源在工农业生产中和科学实验中的大多数场合,主要采用交流电。但是在电子电路的仪器设备中,一般都需
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