双极结型三极管及其放大电路教学课件.ppt
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- 双极结型 三极管 及其 放大 电路 教学 课件
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1、12电子技术基础模拟部分电子技术基础模拟部分1 1 绪论绪论2 2 运算放大器运算放大器3 3 二极管及其基本电路二极管及其基本电路4 4 场效应三极管及其放大电路场效应三极管及其放大电路5 5 双极结型三极管及其放大电路双极结型三极管及其放大电路6 6 频率响应频率响应7 7 模拟集成电路模拟集成电路8 8 反馈放大电路反馈放大电路9 9 功率放大电路功率放大电路10 10 信号处理与信号产生电路信号处理与信号产生电路11 11 直流稳压电源直流稳压电源23 5 5 双极结型三极管及其放大电路双极结型三极管及其放大电路5.1 BJT5.1 BJT5.2 5.2 基本共射极放大电路基本共射极放
2、大电路5.3 BJT5.3 BJT放大电路的分析方法放大电路的分析方法5.4 BJT5.4 BJT放大电路静态工作点的稳定问题放大电路静态工作点的稳定问题5.5 5.5 共集电极放大电路和共基极放大电路共集电极放大电路和共基极放大电路5.6 FET5.6 FET和和BJTBJT及其基本放大电路性能的比较及其基本放大电路性能的比较5.7 5.7 多级放大电路多级放大电路5.8 5.8 光电三极管光电三极管345.1 BJT5.1.1 BJT的结构简介的结构简介5.1.2 放大状态下放大状态下BJT的工作原理的工作原理5.1.3 BJT的的V-I 特性曲线特性曲线5.1.4 BJT的主要参数的主要
3、参数5.1.5 温度对温度对BJT参数及特性的影响参数及特性的影响455.1.1 BJT的结构简介的结构简介(a)小功率管小功率管 (b)小功率管小功率管 (c)大功率管大功率管 (d)中功率管中功率管565.1.1 BJT的结构简介的结构简介675.1.1 BJT的结构简介的结构简介 半导体三极管的结构示意图如图所示。它有两种类半导体三极管的结构示意图如图所示。它有两种类型:型:NPNNPN型和型和PNPPNP型型。NPNNPN型型PNPPNP型型 785.1.1 BJT的结构简介的结构简介 结构特点:结构特点:发射区的掺杂浓度最高;发射区的掺杂浓度最高;集电区掺杂浓度低于发射区,且面积大;
4、集电区掺杂浓度低于发射区,且面积大;基区很薄,一般在几个微米至几十个微米,且掺杂浓度最基区很薄,一般在几个微米至几十个微米,且掺杂浓度最低。低。集成电路中典型集成电路中典型NPN型型BJT的截面图的截面图89载流子的传输过程载流子的传输过程5.1.2 放大状态下放大状态下BJT的工作原理的工作原理 三极管的放大作用是在一定的外部条件控制下,通过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。载流子传输体现出来的。外部条件:外部条件:发射结正偏发射结正偏 集电结反偏集电结反偏1.内部载流子的传输过程内部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:收集载流子集电
5、区:收集载流子基区:传送和控制载流子基区:传送和控制载流子 (以(以NPNNPN为例)为例)由于三极管内有两种载流子由于三极管内有两种载流子(自由自由电子和空穴电子和空穴)参与导电,故称为双极型参与导电,故称为双极型三极管或三极管或BJTBJT(Bipolar Junction Transistor)。IC=ICN+ICBOIE=IB+IC910载流子的传输过程载流子的传输过程2.电流分配关系电流分配关系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 即即根据传输过程可知根据传输过程可知 IC=InC+ICBO通常通常 IC ICBOECII 则有则有 为电流
6、放大系数。它为电流放大系数。它只与管子的结构尺寸和掺杂只与管子的结构尺寸和掺杂浓度有关,与外加电压无关。浓度有关,与外加电压无关。一般一般 =0.9=0.9 0.990.99。IE=IB+IC1011 1 又设又设BCEOCIII 则则 是另一个电流放大系数。同样,它也只与管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。子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。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)2.电流分配关系电流分配关系
7、11123.三极管的三种组态三极管的三种组态共集电极接法共集电极接法,集电极作为公共电极,简称,集电极作为公共电极,简称CC。共基极接法共基极接法,基极作为公共电极,简称,基极作为公共电极,简称CB;共发射极接法共发射极接法,发射极作为公共电极,简称,发射极作为公共电极,简称CE;iEiCiBiCiBiEiC=iEiC=iBiE=(1+)iB输输出出口口输输入入口口输输出出口口输输入入口口输输出出口口输输入入口口1213共基极放大电路共基极放大电路4.放大作用放大作用若若 vI=20mV电压放大倍数电压放大倍数4920mVV98.0IO vvvA使使 iE=-1 mA,则则 iC=iE =-0
8、.98 mA,vO=-iC RL=0.98 V,当当 =0.98 时时,13145.1.2 放大状态下放大状态下BJT的工作原理的工作原理 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)内部条件:内部条件:发射区杂质浓度远大于基区杂质浓度,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)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。14
9、155.1.3 BJT的的 I-V 特性曲线特性曲线+-bce共射极放大电路共射极放大电路VBBVCCvBEiCiB+-vCE iB=f(vBE)vCE=const(2)当当vCE1V时,时,vCB=vCE-vBE0,集电结已进入反偏状态,收集载流,集电结已进入反偏状态,收集载流子能力增强,基区复合减少,同样的子能力增强,基区复合减少,同样的vBE下下 IB减小,特性曲线右移。减小,特性曲线右移。(1)当当vCE=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)15165.1.3 BJT的的
10、 I-V 特性曲线特性曲线(3)(3)输入特性曲线的三个部分输入特性曲线的三个部分死区死区非线性区非线性区近似线性区近似线性区 iBvBE iBvBE iBvBE1.输入特性曲线输入特性曲线16175.1.3 BJT的的 I-V 特性曲线特性曲线饱和区:饱和区:iC明显受明显受vCE控制的区域,控制的区域,该区域内,一般该区域内,一般vCE0.7V(硅硅管管)。此时,。此时,发射结正偏,集电发射结正偏,集电结正偏或反偏电压很小结正偏或反偏电压很小。iC=f(vCE)iB=const输出特性曲线的三个区域输出特性曲线的三个区域:截止区:截止区:iC接近零的区域,相接近零的区域,相当当iB=0的曲
11、线的下方。此时,的曲线的下方。此时,vBE小于死区电压小于死区电压。放大区:放大区:iC平行于平行于vCE轴的区轴的区域,曲线基本平行等距。此域,曲线基本平行等距。此时,时,发射结正偏,集电结反发射结正偏,集电结反偏偏。2.输出特性曲线输出特性曲线17185.1.4 BJT的主要参数的主要参数 (1)共发射极直流电流放大系数共发射极直流电流放大系数 1.电流放大系数电流放大系数 constBCBCEOCCE vIIIII(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 =IC/IB vCE=const18195.1.4 BJT的主要参数的主要参数(3)共基极直流电流放大系数共基极直流电流
12、放大系数 =(ICICBO)/IEIC/IE (4)共基极交流电流放大系数共基极交流电流放大系数 =IC/IE VCB=const当当ICBO和和ICEO很小时,很小时,、,可以不加区分。,可以不加区分。1.电流放大系数电流放大系数 19205.1.4 BJT的主要参数的主要参数(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ICBO 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。+b c e-A IE=0 VCC ICBO 2.极间反向电流极间反向电流20215.1.4 BJT的主要参数的主要参数 (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
13、ICEO ICEO=(1+)ICBO 即输出特性曲线即输出特性曲线IB=0那那条曲线所对应的条曲线所对应的Y坐标的数坐标的数值。值。ICEO也称为集电极发射也称为集电极发射极间穿透电流。极间穿透电流。+b c e-VCC ICEO mA 2.极间反向电流极间反向电流21225.1.4 BJT的主要参数的主要参数(1)集电极最大允许电流集电极最大允许电流ICM(2)集电极最大允许功率损耗集电极最大允许功率损耗PCM PCM=ICVCE 3.极限参数极限参数(3)反向击穿电压反向击穿电压 V(BR)CBO发射极开路时的集电结反发射极开路时的集电结反 向击穿电压。向击穿电压。V(BR)EBO集电极开
14、路时发射结的反集电极开路时发射结的反 向击穿电压。向击穿电压。V(BR)CEO基极开路时集电极和发射基极开路时集电极和发射 极间的击穿电压。极间的击穿电压。22235.1.4 BJT的主要参数的主要参数 由由PCM、ICM和和V(BR)CEO在输出特性曲线上可以确定在输出特性曲线上可以确定过损耗区、过电流区和击穿区。过损耗区、过电流区和击穿区。输出特性曲线上的过损耗区和击穿区输出特性曲线上的过损耗区和击穿区过流区过流区过过压压区区23245.1.5 温度对温度对BJT参数及特性的影响参数及特性的影响(1)温度对温度对ICBO的影响的影响温度每升高温度每升高10,ICBO约增加一倍。约增加一倍。
15、(2)温度对温度对 的影响的影响温度每升高温度每升高1,值约增大值约增大0.5%1%。(3)温度对反向击穿电压温度对反向击穿电压V(BR)CBO、V(BR)CEO的影响的影响温度升高时,温度升高时,V(BR)CBO和和V(BR)CEO都会有所提高。都会有所提高。2.温度对温度对BJT特性曲线的影响特性曲线的影响1.温度对温度对BJT参数的影响参数的影响24255.2 基本共射极放大电路基本共射极放大电路5.2.1 基本共射极放大电路的组成基本共射极放大电路的组成5.2.2 基本共射极放大电路的工作原理基本共射极放大电路的工作原理25265.2.1 基本共射极放大电路的组成基本共射极放大电路的组
16、成26275.2.2 基本共射极放大电路的工作原理基本共射极放大电路的工作原理1.静态静态 输入信号输入信号vi0时,时,放大电路的工作状态称为放大电路的工作状态称为静态或直流工作状态。静态或直流工作状态。直流通路直流通路 bBEQBBBQRVVI BQCEOBQCQIIII VCEQ=VCCICQRc 27285.2.2 基本共射极放大电路的工作原理基本共射极放大电路的工作原理2.动态动态 输入正弦信号输入正弦信号vs后,电后,电路将处在动态工作情况。此路将处在动态工作情况。此时,时,BJT各极电流及电压都各极电流及电压都将在静态值的基础上随输入将在静态值的基础上随输入信号作相应的变化。信号
17、作相应的变化。交流通路交流通路 2829BJT放大电路的其它组成形式放大电路的其它组成形式信号源不共地信号源不共地2930BJT放大电路的其它组成形式放大电路的其它组成形式30315.3 BJT放大电路的分析方法放大电路的分析方法5.3.1 BJT放大电路的图解分析法放大电路的图解分析法5.3.2 BJT放大电路的小信号模型分析法放大电路的小信号模型分析法31325.3.1 BJT放大电路的图解分析法放大电路的图解分析法1.静态工作点的图解分析静态工作点的图解分析 采用该方法分析静态工作点,必须已知三极管的输入输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。出特性曲线。共射极放大
18、电路共射极放大电路 首先,画出直流通路首先,画出直流通路直流通路直流通路 32335.3.1 BJT放大电路的图解分析法放大电路的图解分析法 列输入回路方程列输入回路方程vBE=VBBiBRb 列输出回路方程列输出回路方程 (直流负载线)(直流负载线)vCE=VCCiCRc直流通路直流通路 1.静态工作点的图解分析静态工作点的图解分析33345.3.1 BJT放大电路的图解分析法放大电路的图解分析法 在输入特性曲线上,作出直线在输入特性曲线上,作出直线 vBE=VBBiBRb,两线的交点即,两线的交点即是是Q点,得到点,得到IBQ。在输出特性曲线上,作出直流负载线在输出特性曲线上,作出直流负载
19、线 vCE=VCCiCRc,与,与IBQ曲曲线的交点即为线的交点即为Q点,从而得到点,从而得到VCEQ 和和ICQ1.静态工作点的图解分析静态工作点的图解分析34355.3.1 BJT放大电路的图解分析法放大电路的图解分析法2.动态工作情况的图解分析动态工作情况的图解分析tVsinsms vbBsBBBERiV vv 根据根据vs的波形,在的波形,在BJT的输入特的输入特性曲线图上画出性曲线图上画出vBE、iB的波形的波形35365.3.1 BJT放大电路的图解分析法放大电路的图解分析法2.动态工作情况的图解分析动态工作情况的图解分析cCCCCERiV v 根据根据iB的变化范的变化范围在输出
20、特性曲线围在输出特性曲线图上画出图上画出iC和和vCE 的波形的波形36375.3.1 BJT放大电路的图解分析法放大电路的图解分析法2.动态工作情况的图解分析动态工作情况的图解分析37385.3.1 BJT放大电路的图解分析法放大电路的图解分析法3.静态工作点对波形失真的影响静态工作点对波形失真的影响静态工作点太高容易出现饱和失真静态工作点太高容易出现饱和失真饱和失真的波形饱和失真的波形38395.3.1 BJT放大电路的图解分析法放大电路的图解分析法3.静态工作点对波形失真的影响静态工作点对波形失真的影响静态工作点太低容易出现截止失真静态工作点太低容易出现截止失真截止失真的波形截止失真的波
21、形 39405.3.1 BJT放大电路的图解分析法放大电路的图解分析法sv例例5.3.1 阻容耦合共射极放大电路图解阻容耦合共射极放大电路图解与前一个电路相比,静态时输与前一个电路相比,静态时输入回路方程略有差别入回路方程略有差别vBE=VCCiBRb输出回路方程相同输出回路方程相同 vCE=VCCiCRc动态时,输入信号动态时,输入信号vi叠加叠加Cb1上已充的上已充的静态电压静态电压VBEQ,然后加在,然后加在BJT的的b-e间,间,即即 且电容且电容Cb1充电完成后,其充电完成后,其电压等于电压等于VBEQ vBE=VBEQ+vi40415.3.1 BJT放大电路的图解分析法放大电路的图
22、解分析法sv例例5.3.1 阻容耦合共射极放大电路图解阻容耦合共射极放大电路图解由于输出端有隔直电容,所以动态和由于输出端有隔直电容,所以动态和静态时有差别。静态时有差别。由交流通路可得交流负载线:由交流通路可得交流负载线:交流通路交流通路vce=-ic (Rc|RL)因为交流信号过零时,电路中因为交流信号过零时,电路中电压、电流值就等于静态值,所以电压、电流值就等于静态值,所以交流负载线必过交流负载线必过Q点,即点,即 vce=vCE-VCEQ ic=iC-ICQ 同时,令同时,令R L=Rc|RL则交流负载线为则交流负载线为iC=(-1/R L)vCE+(1/R L)VCEQ+ICQ414
23、25.3.1 BJT放大电路的图解分析法放大电路的图解分析法斜率斜率-1RcQVCEQICQIBQRcVCCVCCvCEiC斜率斜率-1RcQVCEQICQIBQRcVCCVCCvCEiC斜率斜率-1Rc斜率斜率1Rc/RLQVCEQICQIBQRcVCCVCCvCEiC 交流负载线是有交流输入信交流负载线是有交流输入信号时号时Q点的运动轨迹。点的运动轨迹。交流负载线交流负载线例例5.3.1 阻容耦合共射极放大电路图解阻容耦合共射极放大电路图解iC=(-1/R L)vCE+(1/R L)VCEQ+ICQ42435.3.2 BJT放大电路的小信号模型分析法放大电路的小信号模型分析法1.BJT的的
24、H参数及小信号模型参数及小信号模型 与与FET类似,也可通过类似,也可通过BJT的小信号模型来分析其的小信号模型来分析其放大电路的动态指标。放大电路的动态指标。当放大电路的输入信号电压很小时,就可以把当放大电路的输入信号电压很小时,就可以把BJT小范围内的特性曲线近似地用直线来代替,从而可以把小范围内的特性曲线近似地用直线来代替,从而可以把三极管这个非线性器件所组成的电路当作线性电路来处三极管这个非线性器件所组成的电路当作线性电路来处理。理。43441.BJT的的H参数及小信号模型参数及小信号模型 H参数的引出参数的引出),(CEB1BEvvif 在小信号情况下,对上在小信号情况下,对上两式取
25、全微分得两式取全微分得CECEBEBBBEBEdddBCEvvviivvIV 用小信号交流分量表示用小信号交流分量表示vbe=hieib+hrevceic=hfeib+hoevce 对于对于BJT双口网络,已知输入输出特性双口网络,已知输入输出特性曲线如下:曲线如下:iB=f(vBE)vCE=constiC=f(vCE)iB=const可以写成:可以写成:),(CEB2Cvifi CECECBBCCdddBCEvviiiiiIV BJTBJT双口网络双口网络4445CEBBEie Vivh 输出端交流短路时的输入电阻;输出端交流短路时的输入电阻;输出端交流短路时的正向电流传输比或电输出端交流短
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