第2章半导体三极管及其放大电路ppt课件.ppt
《第2章半导体三极管及其放大电路ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第2章半导体三极管及其放大电路ppt课件.ppt(151页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第二章 半导体三极管及其放大电路,本章主要内容:2.1 半导体三极管 2.2 放大电路的基本工作原理 2.3 放大电路的图解分析法 2.4 放大电路的微变等效分析法 2.5 多级放大电路 2.6 本章小结,2.1 半导体三极管,2.1.1 三极管的结构2.1.2 三极管的工作条件和组态2.1.3 三极管的电流分配关系2.1.4 三极管的伏安特性曲线2.1.5 三极管的主要参数2.1.6 三极管的命名与检测2.1.7 特殊三极管简介,2.1.1 三极管的结构,一、三极管的基本结构 它是通过一定的制作工艺,将两个PN结结合在一起的器件,两个PN结相互作用,使三极管成为一个具有控制电流作用的半导体器
2、件。三极管可以用来放大微弱的信号和作为无触点开关。,2.1.1 三极管的结构,三极管的结构模型和符号,2.1.1 三极管的结构,二、三极管结构特点 三极管制作时,通常它们的基区做得很薄,且掺杂浓度低;发射区的杂质浓度则很高;集电区的面积则比发射区做得大。,2.1.1 三极管的结构,三、三极管的分类按材料可分为:硅管和锗管两类。按工作频率高低可分为:低频管(3MHz以下)和高频管(3MHz以上)两类。按功率分为:大、中、小功率等。根据特殊性能要求,分为开关管、低噪声管、高反压管等等。,2.1.1 三极管的结构,四、三极管的常见外形,常见的三极管外形,2.1.2 三极管的工作条件 和基本组态,一、
3、三极管的工作条件 三极管要实现放大作用必须满足的条件是:内部条件:发射区掺杂浓度高,基区掺杂浓度低且很薄,集电结面积大。外部条件:外加电压使发射结处于正向偏置,集电结处于反向偏置。,2.1.2 三极管的工作条件 和基本组态,二、三极管的工作组态 按信号输入和输出回路公共端的不同,放大电路有3种不同的组态。,放大电路的3种基本组态,2.1.3 三极管的电流分配关系 和电流放大作用,一、三极管内部载流子传输过程 三极管处于放大状态时,内部载流子的运动规律:,动态演示,载流子的运动形成了各极电流:(1)发射区的多数载流子向基区扩散形成发射极电流IE。(2)自由电子在基区与空穴复合形成基极电流IB。(
4、3)集电区收集从发射区扩散过来的自由电子形成集电极电流IC。,2.1.3 三极管的电流分配关系 和电流放大作用,2.1.3 三极管的电流分配关系 和电流放大作用,二、三极管的电流分配关系(1)IC与IE的关系,称为共基极直流电流放大系数,是小于1且接近于1的值,一般为0.9-0.99。,(2)IC与IB的关系,2.1.3 三极管的电流分配关系 和电流放大作用,或,称为共发射极直流电流放大系数,一般在20-200之间.称为共发射极交流电流放大系数,大小和 近似,一般统一用 表示.,2.1.3 三极管的电流分配关系 和电流放大作用,(3)三极电流间的关系 根据KCL有:IE=IB+IC 或 IE=
5、IB+IC=(1+)IB 若考虑集电结反向饱和电流ICBO的影响,各极电流关系为:IC=(1+)ICBO=ICEO(称为集电结穿透电流),则:IC=IB+(1+)ICBO=IB+ICEO,2.1.3 三极管的电流分配关系 和电流放大作用,ICEO的形成,2.1.3 三极管的电流分配关系 和电流放大作用,三、三极管的电流放大作用 三极管放大电路放大的对象是变化量。通过实际测量可知Ic和Ie的比值为一定值,该定值为共发射极交流放大系数,即,2.1.4 三极管的伏安特性曲线,三极管的特性曲线分输入特性曲线和输出特性曲线两部分。它们可以通过晶体管特性图示仪测得,也可以用实验的方法测绘。,2.1.4 三
6、极管的伏安特性曲线,一、输入特性曲线,2.1.4 三极管的伏安特性曲线,输入特性曲线的讨论:(1)当UCE1V时 三极管的发射结、集电结均正偏,此时的三极管相当于两个PN结的并联,曲线与二极管相似,所以增大UCE时,输入曲线明显右移。(2)当UCE1V时 发射结正偏、集电结反偏,此时再继续增大UCE特性曲线右移不明显,不同的UCE输入曲线几乎重合。,2.1.4 三极管的伏安特性曲线,二、输出特性曲线,21,2.1.4 三极管的伏安特性曲线,(1)放大区工作条件:发射结正偏,集电结反偏。工作特点:基极电流的控制作用,即:=IB/IC恒流性特性,即iB一定时,iC基本不随uCE变化。,2.1.4
7、三极管的伏安特性曲线,二、输出特性曲线,21,2.1.4 三极管的伏安特性曲线,(2)截止区工作条件:发射结反偏,集电结反偏。工作特点:基极电流iB=0,集电极电流iC很小,此时iC=ICEO0。集电极和发射极之间电阻很大,相当于开关断开。,2.1.4 三极管的伏安特性曲线,二、输出特性曲线,21,2.1.4 三极管的伏安特性曲线,(3)饱和区 工作条件:发射结正偏,集电结正偏。工作特点:iC几乎不随iB变化,uCE略有增加,iC迅速上升。UCE很小,称之为饱和电压,用UCES表示。硅管UCES=0.3V锗管UCES=0.1V由于发射结正偏,故硅管UBE=0.7V,锗管UBE=0.3V(此特点
8、放大区同样具有),2.1.4 三极管的伏安特性曲线,非线性区:饱和区和截止区。对应的工作状态叫饱和状态与截止状态,三极管工作在这两个区的特性称为三极管的开关特性。线性区:放大区,对应的工作状态叫放大状态。,一、放大倍数(1)直流电流放大系数 或。(2)交流电流放大系数 或。二、极间饱和电流(1)基极反向饱和电流ICBO。(2)穿透电流ICEO。,2.1.5 三极管的主要参数,2.1.5 三极管的主要参数,三、极限参数(1)集电极最大允许电流ICM。(2)集电极最大允许耗散功率PCM。PC=ICUCE(3)反向击穿电压 U(BR)CBO、U(BR)CEO、U(BR)EBO。一般情况下,U(BR)
9、EBOU(BR)CEOU(BR)CBO。且极少发生U(BR)CBO击穿现象,所以在选择最大工作极限电压时参考击穿电压U(BR)CEO。,2.1.5 三极管的主要参数,2.1.5 三极管的主要参数,四、温度对三极管参数的影响(1)对ICBO的影响 T ICBO(2)对的影响 T(3)对发射结导通电压UBE的影响 T UBE,1三极管的命名方法 同样采用GB249-74标准。2三极管的检测(1)三极管极性、管型的判别基极的判别 管型的判别 集电极的判别,2.1.6 三极管的命名与检测,测基极是利用PN结正向电阻小,反向电阻大的特点.方法:将万用表的一个笔固定接在三极管的某电极上,另一表笔依次接另外
10、两个电极,测到的两个值作为一组(共6组).其中两值都较小的那组,固定表笔所接的是基极.2.1.6 三极管的命名与检测,2.1.6 三极管的命名与检测,在上一步骤中,连接基极的如果是黑表笔,则为NPN型,原因是黑笔接万用表内部电源的正极.连接基极的如果是红表笔,则为PNP型.2.1.6 三极管的命名与检测,2.1.6 三极管的命名与检测,判断出三极管的基极和管型后,利用三极管正向电流放大系数比反向电流放大系数大的原理确定集电极.,2.1.6 三极管的命名与检测,2.1.7 特殊三极管简介,一、光电三极管 光电三极管也称光敏三极管,能把输入的光信号变成电信号,并能将光信号产生的电信号进行放大,其灵
11、敏度比光电二极管高得多。,2.1.7 特殊三极管简介,二、光电耦合器 光电耦合器是由发光二极管和光敏元件(如光电三极管)组装在一起而形成的二端口器件的总称。,2.1.7 特殊三极管简介,三、光电三极管与光电耦合器应用举例:(1)光电检测与控制电路,2.1.7 特殊三极管简介,(2)光电耦合器脉冲放大电路,2.2 放大电路的基本工作原理,2.2.1 概述2.2.2 放大电路的组成原理2.2.3 直流通路和交流通路,2.2.1概述,一.放大电路基本介绍1.定义:放大电路:能够放大微弱信号的模拟电路。2.本质:能量的转换和控制过程,将直流电源的能量转化为交流信号的能量。,2.2.1概述,3.分类(1
12、)按被放大信号的强弱不同分为:电压放大电路和功率放大电路。(2)按被放大信号的频率不同分为:直流放大电路、低频放大电路和高频放大电路。(3)按使用的器件不同分为:电子管放大电路、晶体管放大电路、场效应管放大电路以及集成运算放大电路等。,2.2.1概述,二.放大电路连接模型us 信号源Rs 内阻ui 输入信号ii 输入电流uo 输出信号io 输出电流RL 负载,放大电路 连接框图,2.2.1概述,三.放大电路的性能指标 1.放大倍数 放大倍数是衡量放大电路放大信号能力的重要指标,通常用“A”表示。定义为放大电路输出量与输入量之比,常用3种形式表示:,2.2.1概述,电压放大倍数Au:,电流放大倍
13、数Ai:,功率放大倍数Ap:,2.2.1概述,工程上常用增益来衡量放大能力,单位是分贝(dB)。定义为:,电压增益Au(dB):Au=,电流增益Ai(dB):Ai=,功率增益Ap(dB):Ap=,2.2.1概述,2.输入电阻 输入电阻反映了放大电路的从信号源中吸取信号的能力,常用Ri表示。定义为:从放大电路输入端看向输出端,放大电路的等效电阻。,2.2.1概述,2.2.1概述,3.输出电阻 输出电阻反映了放大电路的携带负载的能力,常用Ro表示。定义为:从放大电路输出端看向输入端,放大电路的等效电阻。,2.2.1概述,由戴维南 定理得到,2.2.1概述,根据戴维南定理可以求出上图中该网络的等效电
14、阻,该电阻就是放大电路的输出电阻Ro.当负载开路,信号源短路时:,2.2.1概述,由上图可知:对于信号源us来说,Ri是us的负载;对于负载RL来说,放大电路是其信号源,Ro则是放大电路的内阻。,2.2.1概述,Ri、Ro对放大电路性能的影响:对于一定的信号源电路,输入电阻Ri越大,放大电路从信号源得到的输入电压ui就越大,放大电路向信号源索取电流的能力也就越小。输出电阻Ro的大小决定了放大电路的带负载能力。Ro越小,放大电路的带负载能力越强,即放大电路的输出电压uo受负载的影响越小。,2.2.1概述,4.失真 失真是指放大电路的输入信号波形和输出信号波形相比,其形状发生变化。失真要求是越小越
15、好。根据产生原理的不同可分类:非线性失真和频率失真。,2.2.1概述,非线性失真:放大电路中的三极管由线性区进入到非线性区引起的。可分为截止失真和饱和失真。频率失真:是由电路中的电容和电抗元器件对不同频率的信号具有不同的放大能力造成的。,2.2.2 放大电路的组成原理,一、放大电路的组成原则1.电路中要有直流电源,一方面为电路放大信号提供能量,另一方面使三极管处于放大状态.2.为了有效的放大信号,电路中应保证输入信号能加到三极管的发射结,以控制三极管的电流。同时也应保证放大的信号有效的输给负载。,2.2.2 放大电路的组成原理,一、各元件的作用(1)电源UBB、UCC的作用:为整个电路提供能源
16、,保证发射结正偏,集电结反偏。(2)基极偏置电阻Rb:其作用是为基极提供合适的偏置电流。(3)集电极电阻Rc:其作用是将集电极电流转换成电压输出,并且为集电极直流电压源提供通路。,2.2.2 放大电路的组成原理,(4)耦合电容C1、C2:对信号频率而言,其容抗足够小,可视作短路。其作用是隔直流、通交流。(5)RL是负载电阻.,2.2.2 放大电路的组成原理,二、放大电路的习惯画法,2.2.2 放大电路的组成原理,三、放大电路中电压、电流的方向及符号的规定(1)电压、电流正方向的规定 规定输入、输出回路的公共端为电压参考极性的负极,其它各点电压对地为正极;电流的参考方向选用三极管各极电流的实际方
17、向为正方向。,2.2.2 放大电路的组成原理,(2)电压、电流符号的规定直流分量:用IB、IC、UBE、UCE表示。交流分量的瞬时值:用ib、ic、ube、uce 表示。交流分量的有效值:用Ib、Ic、Ube、Uce表示。总量变化(即交直流的叠加):用iB、iC、uBE、uCE表示。,2.2.2 放大电路的组成原理,一、直流通路 在放大电路中既有直流工作电源又有要放大的对象输入交流信号源,可以用叠加定理来分析放大电路。直流通路的画图原则:将电路中的交流信号源置零,电容对直流开路。,2.2.3 直流通路和交流通路,2.2.3 直流通路和交流通路,二、交流通路 交流通路反映的是放大电路中交流信号运
18、行的路径.交流通路的画图原则:直流电压源置零(直流电压源短路、直流电流源开路);耦合电容视为短路。,2.2.3 直流通路和交流通路,2.2.3 直流通路和交流通路,放大电路的分析主要包括两个部分:直流分析和交流分析。静态分析目的是:分析放大电路中三极管各极的电压、电流值,即IB、IC、UCE,以确定三极管是否工作在线性放大区。动态分析目的是:分析放大电路的主要性能指标,即求出其电压放大倍数Au、输入电阻ri和输出电阻ro等。,2.2.3 直流通路和交流通路,2.3 放大电路的图解分析法,2.3.1 静态分析2.3.2 动态分析2.3.3 波形失真与工作点的关系2.3.4 静态工作点的稳定及偏置
19、电路,2.3.1 静态分析,分析目的:三极管各极的直流电压、电流值,这些值称为三极管的静态值,在三极管输入、输出特性曲线上的点称为静态工作点。如输入特性曲线上的对应点Q(UBEQ,IBQ),输出特性曲线上的点Q(UCEQ,ICQ)。,一、图解法的作图方法 步骤:画出放大电路的直流通路;列出输入回路的直流电压方程,确定IBQ值。列出输出回路的电压方程,在输出特性坐标上画出直流负载线,根据得出的IBQ值,找到对应于iB=IBQ的输出曲线与直流负载线的交点Q(UCEQ,ICQ),从而确定ICQ和UCEQ值。,2.3.1 静态分析,第一步:确定IBQ值 有两种方法:估算法和图解法 估算法 根据KVL列
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 半导体 三极管 及其 放大 电路 ppt 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5760991.html