经济学双极结型三极管及放大电路基础课件.pptx
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- 经济学 双极结型 三极管 放大 电路 基础 课件
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1、1电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室4.1 BJT4.2 基本共射极放大电路第四章 双极结型三极管及放大电路基础4.3 放大电路的分析方法4.4 放大电路静态工作点的稳定问题4.5 共集电极放大电路和共基极放大电路4.6 组合放大电路2电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室本章重点内容第四章 双极结型三极管及放大电路基础1.1.半导体三极管特性半导体三极管特性3.3.放大电路的分析方法放大电路的分析方法4.4.不同放大电路的特点和应用不同放大电路的特点和应用2.2.共射极放大电路的工作原
2、理共射极放大电路的工作原理5.5.放大电路的频率响应的概念放大电路的频率响应的概念本章学习方法:本章学习方法:例题学习法,实验、仿真帮助理解。例题学习法,实验、仿真帮助理解。3电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础4.1 BJT 的结构简介的结构简介 放大状态下放大状态下BJTBJT的工作原理的工作原理的的V-IV-I特性曲线特性曲线的主要参数的主要参数温度对温度对BJTBJT参数及特性的影响参数及特性的影响4电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础的结构简介(a)(a)小功率管小
3、功率管 (b)(b)小功率管小功率管 (c)(c)大功率管大功率管 (d)(d)中功率管中功率管5电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础的结构简介(a)NPN(a)NPN型管结构示意图型管结构示意图(b)PNP(b)PNP型管结构示意图型管结构示意图(c)NPN(c)NPN管的电路符号管的电路符号(d)PNP(d)PNP管的电路符号管的电路符号 半导体三极管的结构示半导体三极管的结构示意图如图所示。它有两种类意图如图所示。它有两种类型型:NPN:NPN型和型和PNPPNP型。型。6电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教
4、研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础的结构简介集成电路中典型集成电路中典型NPNNPN型型BJTBJT的截面图的截面图7电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础放大状态下BTJ的工作原理1.BJT内部载流子的传输过程 三极管的放大作用是在一定的外部条件控制下,通三极管的放大作用是在一定的外部条件控制下,通过载流子传输体现出来的。过载流子传输体现出来的。外部条件:外部条件:发射结正偏;集电结反偏发射结正偏;集电结反偏放大状态下放大状态下BJTBJT中载流子的传输过程中载流子的传输过程发射区:发射载流子发射区:发射载流子集电区:收集载流子
5、集电区:收集载流子基区:传送和控制载流基区:传送和控制载流子(以子(以NPNNPN为例)为例)I IC C=I InCnC+I ICBOCBOI IE E=I IB B+I IC C由于三极管内有两种载流子由于三极管内有两种载流子(自由电子自由电子和空穴和空穴)参与导电,故称为双极型三极参与导电,故称为双极型三极管或管或BJT(BJT(Bipolar Junction Transistor)。8电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室共基极接法,基极作为公共电极,用CB表示;第四章 双极结型三极管及放大电路基础多级放大电路的频率响应可用于输入级、输出级或缓冲级。iC=f(v
6、CE)iB=constiC=iE =-0.为分析方便,将实际的振幅频率响应划分为三个区域,即中频区、低频区和高频区。第四章 双极结型三极管及放大电路基础ICEO=(1+)ICBO当 时,研究放大电路的动态指标(主要是增益)随信号频率变化时的响应。不同放大电路的特点和应用下级的输入阻抗是前级的负载为分析方便,将实际的振幅频率响应划分为三个区域,即中频区、低频区和高频区。第四章 双极结型三极管及放大电路基础放大电路三种组态的比较一般取I1=(5-10)IBQ,VBQ=3-5V共集电极接法,集电极作为公共电极,用CC表示。动态工作情况的图解分析第四章 双极结型三极管及放大电路基础第四章 双极结型三极
7、管及放大电路基础放大状态下BTJ的工作原理2.电流分配关系根据传输过程可知:根据传输过程可知:I IC C=I InCnC+I ICBOCBOI IE E=I IB B+I IC C发射极注入电流发射极注入电流传输到集电极的电流传输到集电极的电流设设 EnCII 即即通常通常 I IC C I ICBOCBOECII 则有则有放大状态下放大状态下BJTBJT中载流子的传输过程中载流子的传输过程 为电流放大系数。它只与为电流放大系数。它只与管子的结构尺寸和掺杂浓度管子的结构尺寸和掺杂浓度有关,与外加电压无关。一有关,与外加电压无关。一般般 =0.9 0.99。9电气信息学院电工电子基础教研室电气
8、信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础放大状态下BTJ的工作原理2.电流分配关系 1 又设又设BCEOCIII 则则根据根据IE=IB+IC IC=InC+ICBOEnCII 且令且令BCCEOCIIII 时,时,当当ICEO=(1+)ICBO(穿透电流)(穿透电流)是另一个电流放大系数。同样,它也只与管子是另一个电流放大系数。同样,它也只与管子的结构尺寸和掺杂浓度有关,与外加电压无关。的结构尺寸和掺杂浓度有关,与外加电压无关。一般一般 1 1。10电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础放大状态下BTJ的工作原理
9、3.三极管的三种组态共集电极接法,集电极作为公共电极,用共集电极接法,集电极作为公共电极,用CCCC表示。表示。共基极接法,基极作为公共电极,用共基极接法,基极作为公共电极,用CBCB表示;表示;共发射极接法,发射极作为公共电极,用共发射极接法,发射极作为公共电极,用CECE表示;表示;BJTBJT的三种连接方式(组态)的三种连接方式(组态)11电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础放大状态下BTJ的工作原理4.放大作用共基极放大电路共基极放大电路若若 vI=20mV4920mVV98.0IO vvvA使使 iE=-1 mA,则则 iC
10、=iE =-0.98 mA,v vO O=-=-i iC C R RL L=0.98 V=0.98 V,当当 =0.98 时,时,电压放大倍数:电压放大倍数:12电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础放大状态下BTJ的工作原理 综上所述,三极管的放大作用,主要是依靠它的综上所述,三极管的放大作用,主要是依靠它的发射极电流能够通过基区传输,然后到达集电极而实发射极电流能够通过基区传输,然后到达集电极而实现的。现的。实现这一传输过程的两个条件是:实现这一传输过程的两个条件是:(1 1)内部条件:)内部条件:发射区杂质浓度远大于基区杂质浓度,
11、发射区杂质浓度远大于基区杂质浓度,且基区很薄。且基区很薄。(2 2)外部条件:)外部条件:发射结正向偏置,集电结反向偏置。发射结正向偏置,集电结反向偏置。13电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础的V-I 特性曲线 i iB B=f f(v vBEBE)v vCECE=const=const(2)(2)当当v vCECE1V1V时,时,v vCBCB=v vCECEv vBEBE00,集电结已进入反偏,集电结已进入反偏状态,开始收集电子,基区复合减少,同样的状态,开始收集电子,基区复合减少,同样的v vBEBE下下,I IB B减小,特
12、性曲线右移。减小,特性曲线右移。(1)(1)当当v vCECE=0V=0V时,相当于发射结的正向伏安特性曲线。时,相当于发射结的正向伏安特性曲线。1.输入特性曲线(以共射极放大电路为例)(以共射极放大电路为例)共射极连接共射极连接14电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础的V-I 特性曲线2.输出特性曲线i iC C=f f(v vCECE)i iB B=const=const输出特性曲线的三个区域输出特性曲线的三个区域:饱和区:饱和区:i iC C明显受明显受v vCECE控制的区控制的区域,该区域内,一般域,该区域内,一般v vCE
13、CE0.7V 0.7V(硅管硅管)。此时,。此时,发射结正偏,发射结正偏,集电结正偏或反偏电压很小集电结正偏或反偏电压很小。截止区:截止区:i iC C接近零的区域,相当接近零的区域,相当i iB B=0=0的曲线的下方。此的曲线的下方。此时,时,v vBEBE小于死区电压小于死区电压。放大区:放大区:i iC C平行于平行于v vCECE轴的区域,曲线基本平行等距。此轴的区域,曲线基本平行等距。此时,时,发射结正偏,集电结反偏发射结正偏,集电结反偏。15电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础的主要参数1.电流放大系数 (1)(1)共发
14、射极直流电流放大系数共发射极直流电流放大系数 与与iC的关系曲线的关系曲线(2)(2)共发射极交流电流放大系数共发射极交流电流放大系数 =I IC C/I IB B v vCE=const=constBJTBJT特性较平坦时:特性较平坦时:CCCECEOvconstBBIIIII16电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础的主要参数1.电流放大系数 (3)(3)共基极直流电流放大系数共基极直流电流放大系数=(ICICBO)/IEIC/IE (4)(4)共基极交流电流放大系数共基极交流电流放大系数 =I IC C/I IE E v vCBC
15、B=const=const当当I ICBOCBO和和I ICEOCEO很小时,很小时,、,可以不加区分。,可以不加区分。17电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础的主要参数2.极间反向电流(1)(1)集电极基极间反向饱和电流集电极基极间反向饱和电流I ICBOCBO。发射极开路时,集电结的反向饱和电流。发射极开路时,集电结的反向饱和电流。18电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础的主要参数2.极间反向电流(2)(2)集电极发射极间的反向饱和电流集电极发射极间的反向饱和电流I IC
16、EOCEO ICEO=(1+)ICBO 19电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室用H参数小信号模型分析基本共射极放大电路RC低通电路的频率响应ICBO ICEO 其中的高频小信号模型及频率参数(1)放大电路的Q点。第四章 双极结型三极管及放大电路基础如果温度变化时,b点电位能基本不变,则可实现静态工作点的稳定。其最小值也只能为0,即IC的最大电流为:PNP与NPN型BJT组成的复合管综上所述,三极管的放大作用,主要是依靠它的发射极电流能够通过基区传输,然后到达集电极而实现的。不同放大电路的特点和应用不同放大电路的特点和应用BJT高频小信号模型中元件参数值的获得第四章 双
17、极结型三极管及放大电路基础试计算它的低频电压增益和上限频率。静态工作点的图解分析图(c)混合 型模型化简第四章 双极结型三极管及放大电路基础第四章 双极结型三极管及放大电路基础*线性失真:幅频失真和相频失真是线性失真。第四章 双极结型三极管及放大电路基础的主要参数3.极限参数(1)(1)集电极最大允许电流集电极最大允许电流I ICMCM(2)(2)集电极最大允许功率损耗集电极最大允许功率损耗P PCMCMP PCMCM=I IC CV VCECE 20电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础的主要参数3.极限参数(3)(3)反向击穿电压反
18、向击穿电压V V(BR)CBO(BR)CBO 发射极开路时的集电结反向击穿电压。发射极开路时的集电结反向击穿电压。V V(BR)EBO(BR)EBO集电极开路时发射结的反向击穿电压。集电极开路时发射结的反向击穿电压。V V(BR)CEO(BR)CEO基极开路时集电极和发射极间的击穿电压。基极开路时集电极和发射极间的击穿电压。几个击穿电压有如下关系几个击穿电压有如下关系 V V(BR)CBO(BR)CBOV V(BR)CEO(BR)CEOV V(BR)EBO(BR)EBO21电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第四章 双极结型三极管及放大电路基础温度对BJT参数及特性的影
19、响1.温度对BJT参数的影响(1)(1)温度对温度对I ICBOCBO的影响的影响温度每升高温度每升高1010,I ICBOCBO约增加一倍。约增加一倍。(2)(2)温度对温度对 的影响的影响温度每升高温度每升高11,值约增大值约增大0.5%-1%0.5%-1%。(3)(3)温度对反向击穿电压温度对反向击穿电压V V(BR)CBO(BR)CBO、V V(BR)CEO(BR)CEO的影响的影响温度升高时,温度升高时,V V(BR)CBO(BR)CBO和和V V(BR)CEO(BR)CEO都会有所提高。都会有所提高。2.温度对BJT特性曲线的影响22电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电
20、子基础教研室、下次课内容:下次课内容:4.2 4.2 共射级放大电路工作原理共射级放大电路工作原理本次课作业本次课作业 (P185P185):第7次课作业第四章 双极结型三极管及放大电路基础24电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室本次课主要内容1.1.共射极放大电路工作原理共射极放大电路工作原理2.2.图解分析法图解分析法第四章 双极结型三极管及放大电路基础25电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室4.2共射极放大电路工作原理基本共射极放大电路的组成基本共射极放大电路基本共射极放大电路 发射结正偏发射结正偏集电结反偏集电结反偏第四章 双极结型三极管
21、及放大电路基础26电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室基本共射极放大电路的工作原理1.静态(直流工作状态)直流工作状态(静态)直流工作状态(静态)输入信号输入信号v vi i0 0时的状态时的状态直流通路直流通路 bBEQBBBQRVVI CQBQCEQBQIIIIV VCEQCEQ=V VCCCCI ICQCQR Rc c 第四章 双极结型三极管及放大电路基础27电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室基本共射极放大电路的工作原理2.动态动态工作情况动态工作情况:输入正弦信号输入正弦信号v vs s后,后,此时,此时,BJTBJT各极电流及电压各极
22、电流及电压都将在静态值的基础上,随都将在静态值的基础上,随输入信号作相应的变化。输入信号作相应的变化。交流通路交流通路 第四章 双极结型三极管及放大电路基础28电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室第三章 二极管及其基本电路4.3 放大电路的分析方法图解分析法图解分析法小信号模型分析法小信号模型分析法1.1.静态工作点的图解分析静态工作点的图解分析2.2.动态工作情况的图解分析动态工作情况的图解分析3.3.非线性失真的图解分析非线性失真的图解分析4.4.图解分析法的适用范围图解分析法的适用范围1.BJT1.BJT的的H H参数及小信号模型参数及小信号模型2.2.用用H H
23、参数小信号模型分析基本共射极放大电路参数小信号模型分析基本共射极放大电路3.3.小信号模型分析法的适用范围小信号模型分析法的适用范围29电气信息学院电工电子基础教研室电气信息学院电工电子基础教研室共射极放大电路:电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集电极电阻有很大关系。BJT的H参数及小信号模型(1)增大Rc时,负载线将如何变化?Q点怎样变化?采用该方法分析静态工作点,必须已知三极管的输入输出特性曲线。共射极放大电路的工作原理H参数的值是在静态工作点上求得的,放大电路的动态性能与静态工作点参数值的大小及稳定性密切相关。(2)增大Rb时,负载线将如何变化?Q点怎样变化?第
24、四章 双极结型三极管及放大电路基础多级放大电路的频率响应第四章 双极结型三极管及放大电路基础T1、T2构成复合管,可等效为一个NPN管(4)减小RL时,负载线将如何变化?Q点怎样变化?放大状态下BTJ的工作原理两只PNP型BJT组成的复合管两只PNP型BJT组成的复合管第四章 双极结型三极管及放大电路基础T VBE IB IC 第四章 双极结型三极管及放大电路基础温度对静态工作点的影响多级放大电路的频率响应的高频小信号模型及频率参数ICEO=(1+)ICBO共射极放大电路:电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集电极电阻有很大关系。基本共射极放大电路的工作原理放大状态下B
25、TJ的工作原理两只PNP型BJT组成的复合管共集电极接法,集电极作为公共电极,用CC表示。例题学习法,实验、仿真帮助理解。i c=h feib+h oevce(2)外部条件:发射结正向偏置,集电结反向偏置。(2)高频响应和上限频率单级共射极放大电路的频率响应单级共射极放大电路的频率响应第四章 双极结型三极管及放大电路基础三种组态的比较(P148)本次课作业(P185):共集共集放大电路的Av、Ri、RovO=-iC RL=0.第四章 双极结型三极管及放大电路基础静态工作点的图解分析iC=f(vCE)iB=const的高频小信号模型及频率参数第四章 双极结型三极管及放大电路基础图解分析法1.静态
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