《电子电路基础》第2章-双极型晶体管及其放大电路.ppt
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1、第二章:双极型晶体管及其放大电路,北京邮电大学电信院电路与系统中心,内容提要,内容提要,双极型晶体管的结构、工作原理、特性曲线和主要参数,双极型模拟集成电路中常用的基本单元电路的组成、工作原理、性能指标和分析计算方法:,三种基本组态放大电路,电流源电路,差放电路,功率放大电路,多级放大电路,概述,第一节:双极型晶体管,双极型晶体三极管,简称晶体管,常称三极管,具有三个电极,称为双极型的原因:参与导电的有空穴和电子两种载流子,由于由两个PN结构成,所以被称为双极型结型晶体管,特点:具有对信号进行放大的作用,从结构来看,可以分为NPN与PNP两种类型,其工作原理类似,分类:按材料,按频率,按功率,
2、三极管示意图,第一节:双极型晶体管,NPN型三极管的结构,薄,高掺杂浓度,与基区的较大接触面积,第一节:双极型晶体管,PNP型三极管的结构,第一节:双极型晶体管,PNP型晶体管各极的电压极性和电流方向与前者相反,疑问,从组成结构上来看,三极管由两个背靠背的PN结构成,那么,能否反过来用两个PN结或者二极管构成三极管?,第一节:双极型晶体管,晶体管的四种工作状态及其应用场合,倒置,饱和,放大,截止,放大电路中,主要应用放大工作状态,脉冲和数字电路中,主要应用饱和及截止工作状态,第一节:双极型晶体管,晶体管放大状态下的载流子运动(一),发射极和集电极电流主要为电子电流,基区电流主要是空穴电流。两种
3、载流子都起作用,故称为“双极型”晶体管,第一节:双极型晶体管,1.发射过程,2.复合和扩散过程,3.收集过程,晶体管放大状态下的载流子运动(二),发射过程,复合和扩散过程,收集过程,第一节:双极型晶体管,晶体管放大状态下的载流子运动(三),第一节:双极型晶体管,总结:,晶体管内部构造特点的影响,晶体管三个区的作用,晶体管的正向控制作用是通过载流子的运动过程而实现的:发射结正偏电压控制(和),(其中)通过注入、扩散、收集而转化为,这种转化几乎不受集电结反偏电压的影响。正是这种正向控制作用使晶体管具有了放大作用,举例:三极管结电压变化对电流的影响,晶体管的三种连接方式示意图,晶体管内部载流子的分布
4、和运动过程以及各极电流不随晶体管的组态变化而变化,但不同组态对电流传输关系和放大特性有影响,第一节:双极型晶体管,共基电流传输关系,公共端,:共基极直流电流放大系数,:共基极直流电流传输方程,通常,只与管子的结构尺寸和掺杂浓度有关,而与外加电压无关,一般取值为0.95-0.99,第一节:双极型晶体管,共射电流传输关系,公共端,:穿透电流,:共发射极直流电流放大系数,一般为几十几百,忽略 后,,第一节:双极型晶体管,共集电流传输关系,公共端,:共集电极电流传输方程,无论哪种连接方式,输入电流对输出电流皆有控制作用,这是能够实现信号放大的机理,第一节:双极型晶体管,三极管的各极电流关系,反向饱和电
5、流:,共基直流电流放大系数:,共射直流电流放大系数:,穿透电流:,第一节:双极型晶体管,三极管各极电流关系示例,三极管的电流放大作用,第一节:双极型晶体管,晶体管的特性曲线,静态特性曲线:指各极电压与电流之间的关系曲线。是晶体管内部载流子运动的外部表现,故也称外部特性,对于不同的组态(共集、共基、共射)来说,均可以有:,用于描述输入电压与电流关系的输入特性曲线(族),用于描述输出电压与电流关系的输出特性曲线(族),第一节:双极型晶体管,特性曲线具有一定的离散性,共发射极的输入特性曲线-定义,当维持 恒定(作为参变量)时,基极电流(输入电流)随(输入电压)的变化曲线称为共发射极输入特性曲线,当
6、取不同的值时,可以画出一族输入特性曲线,第一节:双极型晶体管,共发射极输入特性曲线-理想状态,集电结进入反偏状态,开始收集电子,基区复合减小。特性曲线右移,输入电路相当于两个并联的PN结,第一节:双极型晶体管,共发射极输入特性曲线-实际输入特性,产生区别的原因在于基区调宽效应,第一节:双极型晶体管,关于发射结的反向击穿,共发射极输出特性曲线-定义,以输入电压 或电流 为参变量,集电极电流(输出电流)随(输出电压)的变化曲线为共发射极输出特性曲线,以输入电压为参变量时:,以输入电流为参变量时:,第一节:双极型晶体管,共发射极输出特性曲线-以输入电流为参变量,放大状态时,截止状态时,饱和状态时,第
7、一节:双极型晶体管,共发射极输出特性曲线-实际输出特性曲线,考虑到基区宽度调制效应和集电结反向击穿效应,输出特性斜率的倒数为晶体管的输出电阻:,第一节:双极型晶体管,特性曲线的其它问题,第一节:双极型晶体管,关于 和 的关系,关于晶体管的反向应用,温度对晶体管特性的影响,与二极管的伏安特性曲线类似,如果保持输入电流不变,当温度升高时,晶体管的输入特性曲线左移。,与二极管伏安特性曲线类似,温度升高时,反向饱和电流和反向穿透电流亦升高。,温度升高时,值增大,第一节:双极型晶体管,晶体管的参数-电流放大系数,共发射极直流电流放大系数,共基极直流电流放大系数,共发射极交流(短路)电流放大系数,手册中常
8、用 表示,随工作点电流 而变化的规律与 相仿,共基极交流电流放大系数,第一节:双极型晶体管,晶体管的参数-极间反向电流,第一节:双极型晶体管,反向饱和电流,发射极开路时集电结的反向饱和电流,反向饱和电流,集电极开路时发射结的反向饱和电流,穿透电流,基极开路时集电极和发射极之间的穿透电流,晶体管的参数-极限参数,集电极最大允许电流,为 下降至最高值的2/3时所对应的集电极电流,反向击穿电压、,集电极最大允许耗散功率,晶体管的安全工作范围由以上三者共同决定,第一节:双极型晶体管,晶体管的参数-高频参数,第一节:双极型晶体管,截止频率 和 截止频率,使 和 下降为 和 时的频率 和 称为晶体管的共基
9、截止频率和共射截止频率,特征频率,硅管与锗管的比较,第一节:双极型晶体管,请自行阅读课本,集成电路中元、器件的特点,单个元件的参数精度不高,且受温度影响较大,但参数对称性及温度对称性较好。批量间差异较大,集成电路工艺制造出的电阻阻值受限,应尽量避免使用高阻值电阻。常使用有源器件代替电阻,特别是大电阻,不适于制造几十皮法以上的电容,电路中应尽量避免采用或少用电容,无电感元件,第一节:双极型晶体管,寄生参量影响严重,放大电路的基本概念,第二节:放大电路的基本知识,放大电路的作用:将微弱输入信号不失真地增强(放大到需要的数值),放大的本质:实现能量的控制,放大的对象:对变化量进行放大,基本共发射极放
10、大电路的原理:静态,第二节:放大电路的基本知识,直流工作点的设置,设置静态工作点的电路称为放大电路的偏置电路,设置合适的直流工作点是保证晶体管始终工作于放大区实现信号不失真放大的必要条件,基本共发射极放大电路的原理:动态,第二节:放大电路的基本知识,直流Q点是基础,交流放大是目的,放大电路的组成原则,提供大小和极性都合适的直流电源,为电路设置合适的直流Q点,使晶体管工作于放大区,同时作为电路的能源,交流待放大输入信号能够顺利地加至放大电路的输入端,被放大的交流输出信号能够顺利地送至负载,以实现信号的放大,注意:输入信号必须加在发射结上,第二节:放大电路的基本知识,放大电路的主要技术指标:综述,
11、使用正弦信号来测试的原因,在正弦稳态分析中,使用复数来表示信号电压、电流,第二节:放大电路的基本知识,图中各信号的含义,输入阻抗和输出阻抗,放大电路工作在中频区时可视为纯阻网络,输入阻抗,输出阻抗,是衡量放大电路带负载能力的一项指标,输入电阻,第二节:放大电路的基本知识,以上所指为线性运用下的交流电阻,增益,增益,又称放大倍数,用来衡量放大电路对信号的放大能力:,电压增益,源电压增益,电流增益,源电流增益,功率增益,注意各种分贝(dB)的概念,如,以及、等,第二节:放大电路的基本知识,通频带,幅频特性,相频特性,中频区、低频区、高频区,上下截止频率及带宽,第二节:放大电路的基本知识,非线性失真
12、及最大输出幅度,非线性失真的基本特征:输出信号中产生了输入信号中所没有的新的频率分量,在负载阻抗对各次谐波都相同时,非线性失真系数为:,最大输出幅度:非线性失真系数达到某一规定值(例如5%或10%)时的输出幅值,用 或 表示,第二节:放大电路的基本知识,最大输出功率与效率,最大输出功率:在输出信号非线性失真系数符合规定的情况下放大电路输出的最大信号功率,放大电路的效率:最大输出功率 与直流电源消耗的功率 之比,第二节:放大电路的基本知识,基本共射放大电路的工作原理,第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,的作用,当 时可做静态分析,求出静态工作点,当 时有,注意晶体管各极电流电压的方向始
13、终保持不变,只有大小的变化,放大电路的直流通路与交流通路,第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,“先静态,后动态”的原则:,静态分析:讨论直流状态,求解工作点。是动态分析的基础,由于电容、电感等电抗元件的存在,直流量所流经的通路与交流信号所流经的通路是不完全相同的:,动态分析:讨论交流状态,求解各种指标,直流通路:电容开路,电感短路;信号源的信号为零,但保留内阻,交流通路(中频区):电容短路,电感开路;直流电源视为短路,放大电路的分析方法,第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,放大电路的特性曲线非线性特性?,图解法,等效电路法,计算机仿真,示例电路简介,第三节:基本共射放大电路
14、的工作原理及分析方法,VCC:简化画法,C1、C2:隔直电容,又称耦合电容,阻容耦合单管共射放大电路,注意电容的极性,图解法:静态工作点分析(一),第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,X,X,直流通路?,图解法:静态工作点分析(二),第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,图解法:动态图解分析(一),第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,电容交流短路,电感交流开路,电压源交流短路,图解法:动态图解分析(二),第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,图解法:动态图解分析(三),第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,交流负载线必通过Q点,图解法:交直流负载线的
15、区别,第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,直流负载线表示直流电压、电流的关系,只能用来确定直流工作点,交流负载线表示交流电压、电流的关系,是动态时工作点移动的轨迹。动态分析时应使用交流负载线,图解法:工作点的选择及动态范围,第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,动态范围:在不出现饱和和截止失真这两种非线性失真的情况下,放大电路能够输出的最大信号的幅度。详细计算方法参见课本,饱和失真,截止失真,请自行思考在这两种失真情况下,基极电流的波形如何,图解法的特点,第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,图解法的优点:可以直观形象地研究放大电路的直流工作点及波形失真、动态范围等问
16、题,特别适用在输入信号幅度较大(大信号工作)的情况下,图解法的限制:,不适用于分析频率较高时的电路工作情况,不能分析电路的输入输出电阻,在放大电路带有负反馈时也很难用图解法分析,等效电路法的基本思路及简化直流模型,第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,一种解析分析法。将晶体管用合适的模型代替,与其它元件一起组成线性电路,用解电路的方法进行分析计算,将左图中的晶体管用简化直流模型代替即可计算直流工作点,注意所有等效电路中电流电压的方向,晶体管混合 模型的导出,第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,:基区体电阻,:跨导,晶体管混合 模型的简化使用,第三节:基本共射放大电路的工作原理
17、及分析方法,低频时,高频时,注意适用的频率范围,混合 模型参数的计算及特点,第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,:基区体电阻,一般在器件手册中给出,用混合 模型分析放大电路的动态性能指标(一),第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,常用步骤:,确定放大电路的静态工作点,求出 点处的混合 模型参数,如 和,画出放大电路的交流通路,将电路中的晶体管用相应模型代替,即得到小信号交流等效电路,求解放大电路的各种性能指标,用混合 模型分析放大电路的动态性能指标(二),第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,用混合 模型分析放大电路的动态性能指标(三),第三节:基本共射放大电路的工
18、作原理及分析方法,思考:如何提高电压放大倍数,用混合 模型分析放大电路的动态性能指标(四),第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,图解法与等效电路法的对比,第三节:基本共射放大电路的工作原理及分析方法,图解法,优点,直观、形象,可分析大信号,缺点,对特性曲线的要求,作图过程麻烦,误差大,无法求解复杂电路,无法求解高频特性,无需作图,简单方便,可计算许多小信号参数,不能分析大信号特性,微变等效电路法,可分析复杂电路,稳定静态工作点的意义,第四节:放大电路的静态工作点稳定问题,静态工作点在电路中的影响:失真、增益、输入输出电阻、动态范围等,固定偏流电路:容易受到环境温度变化或晶体管更换的影
19、响,温度变化对三极管特性的影响:,温度升高时,减小,温度升高时,增大,温度升高时,增大,温度上升将导致集电极电流增大,反之则集电极电流降低,从而在原有正常工作的工作点也可能无法正常工作,分压式电流负反馈偏置电路分析(一),第四节:放大电路的静态工作点稳定问题,分压式电流负反馈偏置电路分析(二),第四节:放大电路的静态工作点稳定问题,输出电阻可用外加电压法求,分压式电流负反馈偏置电路分析(三),第四节:放大电路的静态工作点稳定问题,负反馈的定义及其作用,接入负反馈电阻后的影响及消除方法,请自行计算接入发射极旁路电容后的参数,共集放大电路的原理电路及交流通路,第五节:晶体管单管放大电路的三种基本组
20、态,共集(CC)放大电路又称为射极输出器,静态分析方法,放大电路组态判别方法的复习,共集放大电路的交流分析(一),第五节:晶体管单管放大电路的三种基本组态,同相放大,电压放大倍数小于且接近1,射极跟随器,电流放大倍数较高,共集放大电路的交流分析(二),第五节:晶体管单管放大电路的三种基本组态,输入电阻远高于共发射极放大电路,很小的输出电阻,带负载能力强,共集放大电路的特点及主要应用,第五节:晶体管单管放大电路的三种基本组态,共集放大电路的特点:,输入电阻高、输出电阻低、有电流驱动能力,共集放大电路的应用:,作为多级放大电路的输入级,作为级联放大电路间的缓冲(隔离)级,作为多级放大电路的输出级,
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