模电三极管论文
模电论文放大电路失真现象的研究

目录一、引言 (2)二、晶体管放大电路的类型 (2)2.1共射极放大电路 (2)2.2共集极放大电路 (2)2.3共基极放大电路 (2)三、几种类型的失真 (3)3.1非线性失真 (3)3.1.1饱和失真 (3)3.1.2截止失真 (4)3.1.3交越失真 (4)3.1.4双向失真 (6)3.2晶体管放大电路非线性失真的因素概括 (6)3.2.1信号源内阻 (6)3.2.2放大器接法 (6)3.2.3负反馈 (7)3.2.4多级反相放大 (7)3.3线性失真 (7)四、总结 (8)参考文献 (9)放大电路失真现象的研究张翔翔(北京交通大学电子信息工程学院北京 100044)摘要:本文介绍了几类放大电路,然后介绍了几种晶体管放大电路几种类型的失真。
并分析了失真产生的原因,又通过具体电路的具体波形非线性失真,介绍了线性失真和非线性失真的区别,着重讲解了减少线性失真和非线性失真的方法和步骤。
一、引言失真的情况在现实生活中随处可见,指的是指一个物体、影像、声音、波形或其他资讯形式其原本形状(或其他特征)的改变现象,而且往往是不希望出现的。
在理想的放大器中,输出波形除放大外,应与输入波形完全相同,但实际上,不能做到输出与输入的波形完全一样,这种放大电路中的失真无疑会给工程增加一些麻烦,所以对其失真类型的判断和采取相应的改进措施就显得颇为必要了。
放大电路常见的失真分为线性失真和非线性失真,其中非线性失真又包括饱和失真、截止失真和交越失真。
二、晶体管放大电路的类型晶体管放大电路中的关键器件便是晶体管。
由NPN型晶体管和PNP型晶体管组成基本放大电路各有3种,即共射极放大电路、共集电极放大电路和共基极放大电路。
2.1共射极放大电路图2-1左所示为共射极放大电路的基本结构,从图中可以看到该类电路是将输入信号加到晶体管基极和发射极之间,而输出信号又取自晶体管的集电极和发射极之间,由此可见发射极为输入信号和输出信号的公共接地端,具有这种特点的单元电路便称为共射极放大电路。
模拟电路-三极管

转移特性
转移特性描述的是基极电流与集电极 电流之间的关系。在一定基极电流下, 集电极电流随着基极电流的增大而增 大,表现出一定的线性关系。
放大系数:描述三极管放大能力的一 个参数,表示集电极电流变化量与基 极电流变化量之比。
频率特性
频率响应
描述三极管在不同频率信号下的响应能力。三极管的频率响 应受其内部结构影响,存在一个截止频率和最大可用频率。
继电器的吸合和断开,实现电气设备的自动控制。
振荡器
总结词
三极管作为振荡器中的核心元件,能够产生 高频振荡信号,常用于无线通信、电子测量 等领域。
详细描述
三极管作为振荡器中的核心元件,其工作原 理是利用三极管的放大和正反馈作用,形成 一个自激振荡回路,从而产生高频振荡信号 。在无线通信中,三极管可以产生高频载波 信号,用于调制和解调无线电波。在电子测 量领域,三极管可以产生高频脉冲信号,用
于测量电子元件的响应特性和频率特性。
04
三极管的特性
输入与输出特性
输入特性
描述三极管输入端电压与电流的关系。随着输入电压的增加,基极电流逐渐增大 ,表现出非线性特性。
输出特性
描述三极管输出端电压与电流的关系。根据三极管类型(NPN或PNP),输出特性 曲线分为三个区域,分别是截止区、放大区和饱和区。
详细描述
随着温度的升高,三极管的放大倍数可能会减小,导致其性能不稳定。为了解决这一问题,可以采取散热措施, 如安装散热片或风扇,以降低三极管的温度。此外,选用具有高热稳定性的三极管型号也是解决方案之一。
噪声问题
总结词
噪声问题是指三极管在工作过程中产生 的噪声干扰,可能影响信号的传输质量 。
VS
详细描述
根据电路需求选择合适的三极管型号,如 直流参数、交流参数、功率参数等。
模拟电子技术第2章三极管放大电路

04
三极管放大电路的应用
音频放大器
总结词
音频放大器是三极管放大电路的重要应用之一,用于将微弱的音频信号放大,以 便在扬声器或其他音频设备上播放。
详细描述
音频放大器通常采用音频功率放大器电路,利用三极管的高放大系数特性,将微 弱的音频信号进行电压和电流放大,以驱动较大的负载,如扬声器。音频放大器 广泛应用于音响设备、电视、收音机、录音机等电子产品中。
03
三极管放大电路的分析方法
图解分析法
定义
应用
图解分析法是通过图形直观地分析三极管 放大电路的工作原理和性能的方法。
通过图解分析法,可以清晰地看到输入信 号、输出信号以及三极管内部电流的变化 过程,有助于理解放大原理。
优点
缺点
直观易懂,可以清晰地看到信号的动态变 化过程。
对于复杂的三极管放大电路,图解分析法 可能会变得复杂且不易处理。
偏置电路的设计
总结词
偏置电路用于为三极管提供合适的静态 工作点,以保证放大电路的性能稳定。
VS
详细描述
根据三极管的特性,设计适当的偏置电路 ,使得三极管工作在合适的静态工作点上 。偏置电路一般由电阻、电容等元件组成 ,通过调节电阻和电容的参数,可以改变 偏置电流的大小和方向,从而优化放大电 路的性能。
应的重要参数。
02
三极管放大电路的分类
共发射极放大电路
总结词
共发射极放大电路是最常用的三极管放大电路,具有电压放大能力强、输出电压与输入电压反相的特 性。
详细描述
共发射极放大电路由三极管、集电极电源、基极电源、输入信号源和输出负载等部分组成。在电路中 ,输入信号加在基极和发射极之间,通过三极管的放大作用,将信号放大并传输到集电极和发射极之 间,最终输出到负载上。由于输出电压与输入电压反相,因此常用于电压放大。
模拟电路实验——三极管放大电路

模拟实验三三极管与其放大电路一.实验目的1.对晶体三极管(3DG6、9013)、场效应管〔3DJ6G〕进行实物识别,了解它们的命名方法和主要技术指标。
2.学习用数字万用表、模拟万用表对三极管进行测试的方法。
3.用图3-10提供的电路,对三极管的β值进行测试。
4.学习共射、共集电极〔*〕、共基极放大电路静态工作点的测量与调整,以与参数选取方法,研究静态工作点对放大电路动态性能的影响。
5.学习放大电路动态参数〔电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压〕的测量方法。
6. 调节CE电路相关参数,用示波器观测输出波形,对饱和失真和截止失真的情况进行研究。
7.用Multisim软件完成对共射极、共集电极、共基极放大电路性能的分析,学习放大电路静态工作点的测试与调整方法,观察测定电路参数变化对放大电路的静态工作点、电压放大倍数与输出电压波形的影响。
加深对共射极、共集电极、共基极基本放大电路放大特性的理解。
二.知识要点1.半导体三极管半导体三极管是组成放大电路的核心器件,是集成电路的组成元件,在电路中主要用于电流放大、开关控制或与其他元器件组成特殊电路等。
半导体三极管的种类较多,按制造材料不同有硅管、锗管、砷化镓管、磷化镓管等;按极性不同有NPN 型和PNP型;按工作频率不同有低频管、高频管与超高频管等;按用途不同有普通管、高频管、开关管、复合管等。
其功耗大于1W的属于大功率管,小于1W的属于小功率管。
半导体三极管的参数主要有电流放大倍数β、极间反向电流I CEO、极限参数〔如最高工作电压V CEM、集电极最大工作电流I CM、最高结温T jM、集电极最大功耗P CM〕以与频率特性参数等。
有关三极管命名、类型以与参数等可查阅相关器件手册。
下面给出几种常用三极管的参数举例如表3-01所示:表3-01 几种常用三极管的参数2.半导体三极管的识别与检测半导体三极管的类型有NPN型和PNP型两种。
可根据管子外壳标注的型号来判别是NPN型,还是PNP 型。
论文模板:论简单半导体元件电路中电流,电压规律

论简单半导体元件电路中电流,电压规律作者:张骏扬学校:金华市外国语学校班级:八年级二班2015年10月3日1摘要半导体的出现是现代电子计算机科学发展如此成功的基石,目前半导体元件已经在电路中被高度集成,有着强大的数据处理能力。
本篇论文问将探讨简单半导体元件中基础的两类半导体:P型半导体和N型半导体间电子交换与电流规律。
关键词:半导体、电流、简单元件。
2目录第一章:引言第二章:P,N型半导体简述第三章:关于二极管的探讨3.1:二极管的结构3.2:二极管特性3.2.1:二极管电路的电流特点3.2.2:二极管导通与截断的规律第四章:关于三极管的探讨4.1:三极管的结构4.2:三极管特性4.2.1:三极管电路的电流特点4.2.2:三极管电路的电压特点第五章:结论3第一章:引言半导体(semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。
半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。
如二极管、三极管就是采用半导体制作的器件。
半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。
无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。
今日大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。
常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等,而硅更是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种。
二极管,电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。
现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
4第二章:P,N型半导体简述普通的半导体材料并不能达到控制电流流向与电路通断的功能,但是在半导体材料中掺入杂质,就可以改变它容纳电子的属性。
有机薄膜光敏三极管动态特性及其应用--戢陈

商业计划书学院:物电学院姓名:陈雄学号:2009272137一、摘要随着市场经济的不断发展,商品专项类别的不断分化,在石家庄市区,超市、大型购物商场已存在40家以上,他们的卖场都是针对于小商品的消费群体。
有限的市场购物需求在逐渐饱和,有许多的传统商家意图从中分一杯羹而无从下手。
那么,投资者就要转变投资的方向,从“全面”向“专业”方向发展。
投资见议及商业模式我的投资见议是通过贵商场的商誉,在石家庄建立一个大型的、专业的、高中低档并存的床上用品商场,消费对象是对家纺有需求的各个阶层、各个消费段的消费者。
通过我2003-2008年的学习与考查,在石家庄市,大型的、专业的、高中低档并存的床上用品商场还是一项市场空白,2008年,家纺市场已经开始在石家庄悄然升起,在本地几个主要干道,各大厂家已经开设5个家纺专卖店,因此家纺广场项目的建设,肯定是会获得成功的一个项目。
二、项目背景及可行性分析1.市场空白优势现在从全国范围来看,在其它省市,如北京、上海、河南,家纺市场已趋渐成熟,各大厂家仍然采取的是代理经销模式,通过代理商、经销商的销售渠道,迅速占领市场。
有实力的商业企业利用各大厂商快速占领市场的欲望和市场初运动的空白,根据“有需求必有市场”的原则,为他们建设起专业的、大型的、高中低档并存的销售场所。
架起厂家与消费者的宽大桥梁。
于市场初期,在厂家和消费者心理上建设起扎实的家纺广场唯一购买地与销售地的心理。
2.市场面临充实需求优势从消费群体看,石家庄市的平均年龄正在趋于年轻化。
到结婚年龄的年轻人会越来越多,他们是家纺商品购买者的主力,在我们周围,可以看到,他们在结婚前对家纺用品的购买欲望很大,但是在石家庄缺少家纺用品专业的购买场所,在石家庄的北国、东购等商场,里面的家纺用品相对来讲不能满足消费者多方面,多选择的要求。
我正是针对他们的需求而设立这个项目,同时,广大厂商也注意到这一点。
如一世嘉、罗莱、水星等厂商,在今年悄然开设专卖店,通过一年的运营,想在明年的结婚高峰期,达到他们的市场占领目的。
模电——三极管

三极管的结构与工作原理
一、三极管的结构与类型
半导体三极管又称为晶体管、三极管、双极型晶 体管、BJT 。自由电子和空穴两种载流子参与导 电。 三极管由2个背靠背的PN结组成,分为 NPN型、 PNP型。 三极管又分为硅三极管、锗三极管。
NPN型三极管
基区
发射区
c:Collector 集电极 b:base 基极 e:emitter 发射极
基区
集电区
集电区
发射区
采用平面管制造工艺,在 N+型 底层上形成两个PN结。
工艺特点:e区掺杂浓度高,b区
薄, c结面积大 。
P+高
N低
不对称PN结
掺杂
区
掺杂 区
箭头表示发射结正偏时 的实际电流方向。
PNP型三极管
在P+型底层上形成 两个PN结。
发射结正偏(VBE <0)时,电流从b 极流出。
NPN
vBE、vCE 为负值
iB、iC的实际流向与 NPN型管相反
➢ NPN型三极管
横坐标为-vBE、-vCE
三、三极管的主要参数
1. 电流放大倍数
➢ 共射极直流电流放大倍数
I C I CEO I C
IB
IB
➢ 共射极交流电流放大倍数 iC iC2 iC1
iB iB2 iB1
β典型值为20~200
数字 电路
发射结反偏,集电结正偏:倒置工作状态 较少应用
条件(放大状态): 发射结正偏(VBE>0),发射区电子大量向基区扩散的必要条件; 集电结反偏(VCB>0),由发射区来的电子得以绝大部分到达集电 区的必要条件。
IC I B ICEO
IE (1 )IB ICEO
三极管的特性和应用毕业论文光敏电阻

江汉大学JiangHan UNIVERSITY 毕业论文论文题目:三极管的特性及其应用学生:钱堃学生学号:4专业班级:2010级光信息科学和技术学院名称:物理和信息工程学院指导老师:兰红霞江汉大学毕业论文原创性声明本人重声明:所呈交的论文是本人在老师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出主要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
学生签名:钱堃日期:2014 年 4 月 25 日毕业论文使用授权书本毕业论文作者完全了解学校有关保留、使用论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本论文的全部或部分容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文。
本论文属于1年解密后适用本授权书。
2(请在以上相对应方框打“√”)学生签名:钱堃日期:2014 年 4 月 25 日指导教师签名:兰红霞日期:2014 年 4 月 25 日三极管的特性及其应用摘要晶体管促进并带来了“固态革命”,进而推动了全球围的半导体电子工业。
作为主要部件,它及的时候、普遍地首先在通讯工具方面得到应用,并产生了巨大的经济效益。
由于晶体管彻底改变了电子线路的结构,集成电路以及大规模集成电路应运而生,这样制造像高速电子计算机之类的高精密装置即变成了现实。
主要词:三极管;半导体;固态革命Characteristics and application of triodeAbstractTransistor improve and brought "solid of revolution". And then promote the semiconductor electronics industry worldwide.As the main part, it is timely and generally applied in the first communication tools. And a great economic benefit has been produced. The transistor revolutioni has changed thoroughly the electronics circuit. Integrated circuit and large scale integrated circuit emerge as the times require. Manufacture of high precision device such as high-speed electronic computers becomes a reality. Keywords: Triode, semiconductor, solid of revolution目录绪论 (1)第一章.三极管的种类和结构 (1)1.1三极管种类 (2)1.2三极管的部结构 (2)第三章.晶体管的制造工艺 (2)2.1扩散型晶体管 (3)2.2合金型晶体管 (3)2.3平面型晶体管 (3)第三章. 三极管部载流子的运动 (4)3.1 工作区域 (4)3.2部载流子的运动规律 (5)第四章.三极管的模型 (6)4.1三极管的大信号模型 (6)4.1.1大信号模型 (6)4.1.2 分析方法 (7)4.2三极管的小信号模型 (7)4.2.1共射级电路 (8)4.2.2共基极电路 (8)4.2.3共集电极电路 (8)4.3三极管的频率响应电路模型(共射级电路为例) (9)4.3.1密勒电容 (9)4.3.2三极管低频电路分析 (10)4.3.3三极管低频电路分析 (10)第五章.三极管的应用 (11)5.1一般三极管的应用 (11)5.1.1差分放大电路 (11)5.1.2功率放大器 (12)5.1.3稳压电路 (13)5.2特别三极管 (15)5.2.1光敏三极管 (15)5.2.2贴片三极管 (16)5.3三极管的特别用途 (16)5.3.1扩流 (16)5.3.2代换 (16)5.3.3模拟 (16)结语 (17)参考文献 (18)致 (19)绪论(一)课题研究背景及意义晶体管是现代电子电路的核心元件,晶体管促进并带来了“固态革命”,进而推动了全球围的半导体电子工业。
《模拟电子技术》 放大电路失真现象研究

《模拟电子技术》研究性课题论文学院电子信息工程学院专业通信工程学号姓名指导教师2013年5月目录一、饱和失真 (1)产生饱和失真的原因 (1)消除失真的方法 (2)二、截止失真 (3)截止失真产生的原因 (3)消除截止失真的方法 (3)三、双向失真 (5)产生双向失真的原因 (5)消除双向失真的方法 (5)四、交越失真 (5)交越失真产生的原理 (5)克服交越失真的方法 (6)五、负反馈改善失真波形 (7)负反馈改善失真波形原理 (7)六、频率失真 (9)频率失真的原因 (9)幅度失真的原因 (9)相位失真的原因 (9)七、瞬态互调失真 (10)瞬态互调失真产生的原理 (11)消除瞬态失真的方法 (11)八、总结 (12)参考文献 (14)放大电路失真现象的研究摘要:运算放大器广泛应用在各种电路中,但是同时伴随着失真现象。
一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有延迟,但波形应当是相同的.但是,在实际放大器中,由于种种原因,输入信号不可能与输入信号的波形完全相同,这种现象叫做失真。
本文通过研究基本放大电路出现的非线性失真的原因并且提出消除非线性失真的方法。
关键词:失真失真原因失真解决方法Abstract:Operational amplifiers are widely used in various circuits, but at the same time it accompanied by distortion. An ideal amplifier, the output signal should accurately reflect the input signal, even if they differ in amplitude, time may be delayed, but they should have the same wave form. However, due to various reasons, the output signal can not be identical to the waveform of the input signal in practical amplifier, this phenomenon is called distortion. This paper studies the basic amplifying circuit nonlinear distortion and proposed to eliminate the non-linear distortion.Key Words: Distortion Cause of the distortion Distortion solution一、饱和失真产生饱和失真的原因下图所示为工作点太高的情况,由下图可知,当工作点太高时,放大器能对输入的负半周信号实施正常的放大,而当输入信号为正半周时,因输入信号太大,使三极管进入饱和区,=β的关系将不成立,输出电流将不随输入电流而变化,输出电压也不随输入信号而变化,产生输出波形的失真。
模电 三极管等效二极管 交流等效电阻

让我们来探讨一下模拟电子电路中常见的元件——三极管等效二极管。
在模拟电子领域中,三极管等效二极管被广泛应用于放大电路、振荡电路和直流稳压电源等电路中。
它的存在为电子电路设计提供了更多的可能性,也为工程师们在实际应用中提供了更多的便利。
在本文中,我们将从基础概念开始,逐步深入,全面探讨三极管等效二极管的原理、特性和应用,希望能够为读者提供一份有深度、有广度的文章。
1. 三极管等效二极管的基本原理让我们来了解一下三极管等效二极管的基本原理。
在实际电路中,三极管可以被等效为两个二极管的组合。
具体来说,NPN型三极管的基极和发射极构成了一个二极管,而P型基极和发射极之间又构成了另一个二极管。
这种等效二极管的存在对于理解和分析三极管的工作状态和性能非常重要,也为电路设计提供了更多的思路和可能性。
2. 三极管等效二极管的特性分析接下来,让我们来深入分析一下三极管等效二极管的特性。
在实际应用中,我们常常需要根据三极管的等效二极管特性来进行电路设计和分析。
通过对其正向导通特性、反向截止特性和动态电阻特性的分析,可以更好地理解三极管的工作状态和响应规律,为电路设计提供更准确的参考。
这对于制定稳定可靠的电路方案和解决实际工程中的问题至关重要。
3. 交流等效电阻的应用和意义让我们来谈一谈交流等效电阻在电子电路中的应用和意义。
交流等效电阻是描述三极管在交流工作状态下的一种重要参数,它可以帮助我们更好地理解三极管在交流信号下的放大特性和响应规律。
通过对交流等效电阻的分析和计算,可以更好地指导电子电路的设计和优化,提高电路的性能和稳定性,为实际工程应用提供更可靠的支持。
三极管等效二极管和交流等效电阻作为模拟电子领域中的重要概念和工具,对于电路设计和分析具有重要的意义和价值。
希望通过本文的介绍和分析,读者能够对这些概念有更深入的了解和掌握,从而在实际工程中能够更好地应用和发挥其作用。
我们也鼓励读者在实际应用中多加思考和实践,结合自身的经验和理解来不断完善和提升对于模拟电子领域的认识和应用能力。
三极管的特性和应用毕业论文光敏电阻

江汉大学JiangHan UNIVERSITY 毕业论文论文题目:三极管的特性及其应用学生:钱堃学生学号:4专业班级:2010级光信息科学和技术学院名称:物理和信息工程学院指导老师:兰红霞江汉大学毕业论文原创性声明本人重声明:所呈交的论文是本人在老师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出主要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
学生签名:钱堃日期:2014 年 4 月 25 日毕业论文使用授权书本毕业论文作者完全了解学校有关保留、使用论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本论文的全部或部分容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文。
本论文属于1年解密后适用本授权书。
2(请在以上相对应方框打“√”)学生签名:钱堃日期:2014 年 4 月 25 日指导教师签名:兰红霞日期:2014 年 4 月 25 日三极管的特性及其应用摘要晶体管促进并带来了“固态革命”,进而推动了全球围的半导体电子工业。
作为主要部件,它及的时候、普遍地首先在通讯工具方面得到应用,并产生了巨大的经济效益。
由于晶体管彻底改变了电子线路的结构,集成电路以及大规模集成电路应运而生,这样制造像高速电子计算机之类的高精密装置即变成了现实。
主要词:三极管;半导体;固态革命Characteristics and application of triodeAbstractTransistor improve and brought "solid of revolution". And then promote the semiconductor electronics industry worldwide.As the main part, it is timely and generally applied in the first communication tools. And a great economic benefit has been produced. The transistor revolutioni has changed thoroughly the electronics circuit. Integrated circuit and large scale integrated circuit emerge as the times require. Manufacture of high precision device such as high-speed electronic computers becomes a reality. Keywords: Triode, semiconductor, solid of revolution目录绪论 (1)第一章.三极管的种类和结构 (1)1.1三极管种类 (2)1.2三极管的部结构 (2)第三章.晶体管的制造工艺 (2)2.1扩散型晶体管 (3)2.2合金型晶体管 (3)2.3平面型晶体管 (3)第三章. 三极管部载流子的运动 (4)3.1 工作区域 (4)3.2部载流子的运动规律 (5)第四章.三极管的模型 (6)4.1三极管的大信号模型 (6)4.1.1大信号模型 (6)4.1.2 分析方法 (7)4.2三极管的小信号模型 (7)4.2.1共射级电路 (8)4.2.2共基极电路 (8)4.2.3共集电极电路 (8)4.3三极管的频率响应电路模型(共射级电路为例) (9)4.3.1密勒电容 (9)4.3.2三极管低频电路分析 (10)4.3.3三极管低频电路分析 (10)第五章.三极管的应用 (11)5.1一般三极管的应用 (11)5.1.1差分放大电路 (11)5.1.2功率放大器 (12)5.1.3稳压电路 (13)5.2特别三极管 (15)5.2.1光敏三极管 (15)5.2.2贴片三极管 (16)5.3三极管的特别用途 (16)5.3.1扩流 (16)5.3.2代换 (16)5.3.3模拟 (16)结语 (17)参考文献 (18)致 (19)绪论(一)课题研究背景及意义晶体管是现代电子电路的核心元件,晶体管促进并带来了“固态革命”,进而推动了全球围的半导体电子工业。
模电三极管论文Word版

模拟电子技术论文项目名称:三极管学院:物理与电子信息学院班级: 2013级电信1班学生姓名:刘宇学号: 20130922103一、什么是三极管三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号,也用作无触点开关。
晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
二、工作原理当发射极和集电极之间的电压处于在放大区内时,较小的基极电流的变化引起集电极电流成比例的较大变化,这就是三极管最基本的作用——电流放大作用,三极管其他的作用都是由此而来。
三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。
分成NPN和PNP两种。
我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。
这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。
三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。
如果我们将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。
如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的,那么根据电压计算公式U=R*I可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。
我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。
三、三极管的作用3.1、三极管是电流控制元件,使用中从完成任务所起的作用讲可分为:电流放大、电压放大、功率放大、电子开关、恒流控制、温度补偿、温度采样、光电采样....,使用中作用是很丰富的。
三极管共射放大电路设计论文A

Ri=948.8 Ω
输出电阻为:
Ro= RC
代入数据求得:
Ro=555 Ω
[2]、 实验测量结果:
总结:
通过实验数据可以知道,电流ICQ、IEQ的值比理论计算值大。偏置式发射极无电阻的电路形式,其放大倍数在200以下,通频带为700K Hz。若改变放大倍数Au,可改变电阻RC即可,RC减小,放大倍数Au就减小,反之,Au增大。
① 静态分析:
就是要求出电路中的未知量,即电路参数。
由公式ICQ=β*IBQ ,IEQ=(1+β)IBQ,
代入数据求得:ICQ=10.8mA, IEQ=10.84 mA,
根据直流通路有:
公式一:IBQ*RB+UBEQ+IEQ*RE=VCC
推导出:RB=(VCC-UBEQ-IEQ*RE)/IBQ
公式二:ICQ*RC+IEQ*RE+UCEQ=VCC
例如,已知条件是:VCC=12V, 用万用表测三极管β=270,三极管为8050,为了使发射极正向偏置,UBEQ=0.7V,由设置静态工作点Q在直流负载线的中点和已知的条件,又得IBQ=40uA,UCEQ=6V。
总之,已知条件为:VCC=12V,β=270, UBEQ=0.7V, IBQ=40uA,UCEQ=6V。
推导出:RB1=UBQ/IR
公式二: VCC=UBQ+IR*RB2
推导出:RB2=(VCC-UBQ)/IR
代入数据求得:RC= 525 Ω
RB1=1.025KΩ
RB2=10.975 KΩ
② 动态分析:
要求出放大倍数Au、输入电阻Ri和输出电阻Ro 。
由公式rbe=300+(1+β)*0.026/IEQ
模电实验中三极管的三极管放大倍数比理论值偏小的原因。

模电实验中三极管的三极管放大倍数比理论值偏小的原因。
值时都要将对称性旋钮信号源的输出旋钮旋至零。
值,再逐步如何加大无线信号输入信号,使输出电压u值,记入表2-4中。
每次测I值,并用双踪示波器的使用观察u值(温度测量与控制电路时将其与电路断开)。
记入表2-1。
整理测量结果,将结果如何填入党表各表。
取一组取数据库的值与理论值进行比较,分析产生误差测量误差产生的原因,并讨论在调试过程中调试遇到的问题。
以上网友发言只代表其先进个人代表发言稿观点,不代表新浪网的群众观点群众立场或立场。
以及各电极对地的电位U先不接入函数信号发生器的信号Us。
接通+12V电源、调节R图输入、输出电阻测量电路四、实验内容和步骤时不能直接测,应该分别测出和,然后按求得。
三、实验原理及电路下图为实验电路图单管放大器实验电路图实验板的电路(如上)采用RB1和RB2组易思源网()成分压电路。
并在发射极中接有电阻RE,以稳定放大器的静态工作点。
当叫阿莫西中心()在放大器的输入端加入输入信号ui后,在放大器的输出端便可得到一个与ui相位相反,幅值被放大了的输出信号uo,从而实现了放大。
然后保持输入信号不变,分别增大和减小R评论评论加载中,请稍候.静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大影响。
所以在选定工作点以后还必须进行动态调试,即在放大器的输入端加入一定的输入电压u接入前后输入信号的大小不变。
即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适的直流摩西区网络()毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流I和接入负载后的输出电压U管子工作状态2.0 4、测量输入电阻和输出电阻置R分享到微博评论并转载此博文电路中各元件的作用是:T1为NPN型三极管,担负着放大作用;Vcc是集电极回路的电源,它为输出信号提供能量;Rc1为集电极电阻,通过它可以把电流的变化转换成电压的变化反映在输出端;基极电压VB(由Vcc提供)和基极电阻RB2、RB1(偏置电阻),一方面为发射结提供正向偏骄傲西网络()置电压,同时也决定了基极电流IB,C1和C2为隔离电容。
三极管放大电路论文

基于三极管放大电路的设计与仿真分析本文以图1所示的阻容耦合三极管单级放大电路作为分析对象,分别进行静态分析和动态分析。
静态分析将分析电路的直流工作情况,动态分析将分析电路对交流信号的放大情况。
根据实验电路图,在Multisim 界面下模拟连接电路,确定电路中的各元器件参数,使用Multisim 虚拟仪器进行在线测量。
与理论分析一样,仿真分析时应遵循“先静态,后动态”的原则。
首先获取电路的静态工作点数据,再输出电路的动态输出情况。
这里将利用“直流工作点分析”功能读取静态工作点数据,利用虚拟仪器“示波器”观察三极管的输入/输出波形。
2.1 仿真分析的理论依据分析图1所示电路,可求得其静态工作点估算表达式:由理论分析可知,当利用三极管单级放大电路对交流小信号进行放大时,如果为电路设置了合适的静态工作点Q,就能保证三极管在整个信号周期内均工作在放大区,放大输出的信号就不会失真。
若Q点偏高,三极管会在输入信号的正半周因集电极电位UC 低于基极电位UB 而饱和,集电极电流IC 因此会出现顶部失真,而放大电路输出的信号则会出现底部失真。
若Q点偏低,三极管会在输入信号的负半周因发射结电压UBE 低于导通电压UON 而截止,基极电流IB 及集电极电流IC 因此会出现底部失真,而放大电路输出的信号则会出现顶部失真。
三极管在直流电源及外电路的共同作用下静态工作点是否合适,可由UBEQ ,UCEQ 的取值进行判断。
(1)若UBEQ 的取值为三极管2N222A的导通电压UON ,约在0.6~0.7 V之间,且UCEQ 的取值接近于VCC 的1 2 时,能保证三极管在整个信号周期均能工作在放大区,输入信号被放大一定倍数后在输出端不失真的输出,且输出与输入反向。
(2)若UBEQ 的取值为三极管2N222A 的导通电压UON ,但UCEQ 的取值小于UBEQ 时,三极管此时已经饱和,在输入信号的正半周会一直处于饱和状态,输出信号因此出现底部失真现象。
三极管的研究范文

三极管的研究范文三极管,又称晶体三极管,是一种常见的半导体器件,由Ge、Si等材料制成。
三极管是一种有源元件,它可以放大电流和电压信号。
本文将研究三极管的种类、工作原理、特性以及应用。
首先,三极管主要有PNP和NPN两种类型。
PNP型由两个P型半导体夹一个N型半导体构成,而NPN型则相反。
这两种类型都有三个极,分别是发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。
其中,发射极和基极之间是PN结,基极和集电极之间则是NP结。
三极管的工作原理是基于半导体PN结的电流传输特性的。
当三极管中的电压或电流发生变化时,会引起PN结的电流变化。
当一个电位于基极上的电压施加在发射极上时,通过PN结的正向偏置电流会使电子从发射极注入到基极中。
这些电子的运动受到基极电压的控制,而从基极进入集电极的电流则呈指数增长关系。
由于集电极与电源正极相连接,电流总是从集电极流出,故此称为集电极电流。
根据工作原理,三极管可以用来实现放大电流和电压信号的功能。
其中,基极电流的小变化可以引起集电极电流的大变化,实现电流信号的放大。
而通过改变基极电压,可以控制集电极电流的大小,实现电压信号的放大。
因此,三极管被广泛应用于放大器、开关、振荡器等电路中。
三极管的特性包括放大倍数和工作区域。
放大倍数是指三极管在放大器电路中的增益,通常用β值表示。
β的大小决定了三极管的放大能力,一般在50至300之间。
工作区域分为截止区、放大区和饱和区。
当基极电压低于开启电压时,三极管处于截止区,即电流非常小;当基极电压高于开启电压时,三极管处于放大区,即电流放大效果明显;当基极电压过高时,三极管处于饱和区,电流基本饱和。
三极管有许多应用领域,其中最常见的是放大器电路。
放大器可以将电流或电压信号放大,使信号能够被其他电路或设备处理。
由于三极管的放大倍数较大,使其在音频放大、射频放大等领域具有广泛应用。
此外,三极管还可以用于开关电路。
浅谈三极管

大学时,老师就告诉模电重要,确实重要,可是如何学好模电那,我觉得三极管很重要,三极管学会了,再不深究的情况下,mos管我们也能运用自如。
我们不要想着去学,要想着去用,为什么要学三极管,是因为我们设计电路时要去用三极管我一直在想一个软件工程师和一个硬件工程师对电路的理解差别是什么。
那就是软件工程师只在意电压,我们会经常发现嵌入式软件工程师会总说多少伏多少伏的。
而一个硬件工程师我们要理解功率,也就是要多出了一个电流的概念。
因为涉及电路就要涉及功率了,也就是电压和电流的综合考虑!打个比方用一个极其细的导向去导通大功率的电流。
此时导线发热甚至烧焦,这时我们硬件工程师就该明白功率过大,导线不行。
下面我把网上找的以及个人的总结对三极管的理解发上来。
大家在看时发现哪里有纰漏要及时告诉我,以免误人子弟!下面是我个人总结:三极管理论知识不是很容易理解,在大学里学习的时候总是不理解,等到工作后实际应用到了三极管还是不理解,于是重新翻开模拟电子线路这本书又上网搜索了很多相关知识,终于有了一点理解,在这里与大家分享。
首先,需要看几遍模电书,大致上要了解些二极管,三极管的知识。
1、三极管的形象解释:(来自网上)对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。
但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流去控制大电流。
放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。
假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。
小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。
所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。
如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。
模电论文——精选推荐

摘要㈠实验目的本产品具有机、电、声、光、磁结合的特点,通过制作本产品完成EDA实践的全程训练过程,由学生完成从电路原理仿真验证、印制电路板设计制造直到原件检测、焊接、安装、调试的产品设计制造过程,达到培养同学们工程实践能力的目的。
㈡实验原理智能机器狗是声控、光控、磁控机电一体化电动玩具。
主要工作原理:利用555构成的单稳态触发器,在三种不同的控制方法下,均给以低电平触发,促使电动机转动,从而达到机器狗停走的目的㈢实验结果利用555单稳态触发达到拍手即走、光照即走、磁铁靠近即走,但都只持续一段时间后就停下,再满足其中一条件时将继续行走的目的。
关键字:555单稳态电路㈣实验电路图目录1.实验原理 (4)1.1机器狗装置主要组成 (4)1.2声控工作原理 (4)1.3光控、磁控工作原理 (5)2.焊接 (5)2.1焊接工艺的基本知识 (5)2.2焊接工具、焊料、焊剂的类别与作用 (5)2.3焊接方法 (6)2.4焊接步骤 (7)3机器狗检测安装3.1检测和调试 (7)3.2组装机器猫 (8)结论 (9)注释……………………………………………………………………………参考文献 (9)附录 (15)致谢 (10)1.实验原理1.1机器狗装置主要组成由声控检测电路、光控检测电路、磁控检测电路、触发电路、单稳态电路、开关组成。
声敏元件麦克风V1与电阻R1、R2,组成声敏取样电路,主要是将声信号转变为电信号,为单稳态电路提供触发信号。
光敏三极管、干簧管可以将光信号、磁场信号转变为电信号,为单稳态电路提供触发信号。
1.2声控工作原理当声敏元件麦克风V1没有声音激发时,其导电率很低,且呈高阻抗,使得Q1反偏截止,电源通过R10加在Q2的基极上Q2截至,IC1的2脚输入高电平,处于复位状态,3脚输出低电平,M1关断,则电机没有工作,机器狗保持静止状态。
当声敏元件麦克风V1处在一定的声波之中时,其内部会产生一系列电子密度的变化,因而麦克风V1电阻变得很小。
浅析三极管

浅析三极管摘要三极管是一种控制元件,三极管的作用非常的大。
三极管如今的作用很多如:模拟信号大,数字电路中的开关作用,做恒流源,做有源电阻等。
关键词三极管;工作状态;工作原理;静态分析;稳定电路三极管是一种控制元件,三极管的作用非常的大,可以说没有三极管的发明就没有现代信息社会的如此多样化,电子管是他的前身,但是电子管体积大耗电量巨大,现在已经被淘汰。
三极管如今的作用很多如:模拟信号大,数字电路中的开关作用,做恒流源,做有源电阻等。
三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。
三极管大都是塑料封装或金属封装。
三极管的电路符号有两种:有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。
实际上箭头所指的方向是电流的方向。
1晶体三极管的三种工作状态1.1截止状态当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
1.2放大状态当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
1.3饱和导通状态当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。
三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。
放大状态被广泛运用于信号的放大,其它两种状态常被用做电子开关。
2工作原理1)直接加在三极管V的基极和发射极之间,引起基极电流作相应的变化。
2)通过V的电流放大作用,V的集电极电流也将变化。
3)的变化引起V的集电极和发射极之间的电压变化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
模拟电子技术论文
项目名称:三极管
学院:物理与电子信息学院
班级:2013级电信1班
学生姓名:**
学号:***********
一、什么是三极管
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号,也用作无触点开关。
晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
二、工作原理
当发射极和集电极之间的电压处于在放大区内时,较小的基极电流的变化引起集电极电流成比例的较大变化,这就是三极管最基本的作用——电流放大作用,三极管其他的作用都是由此而来。
三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。
分成NPN和PNP两种。
我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。
这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。
三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的
β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。
如果我们将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。
如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的,那么根据电压计算公式U=R*I可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。
我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。
三、三极管的作用
3.1、三极管是电流控制元件,使用中从完成任务所起的作用讲可分为:电流放大、电压放大、功率放大、电子开关、恒流控制、温度补偿、温度采样、光电采样....,使用中作用是很丰富的。
可以根据电路的整体结构、完成整个任务的步骤和三极管所处的任务环节,确定三极管的功能。
3.2、晶体三极管可以实现电流放大的作用
三极管实现电流放大作用的原理是:三极管能用基极电流的变化来控制集电极电流的变化,基极电流变化很小,导致集电极电流发生很大的变化。
这也是三极管非常重要的特性。
我们把集电极电流变化量与基极电流变化量的比值用符号“β”表示,一般来说“β”是一个定值,但有时ΔIb也可能会有所改变。
晶体三极管有以下三种状态:饱和状态、截止状态和放大状态。
如果加在发射结的电压比PN结的导通电压小,基极中无电流,集电极和发射极也都无电流,在电路中相当于一个断开的开关,三极管就不再有电流放大作用,即为三极管的
截止状态。
放大状态:如果加在发射结的电压比PN结的导通电压大,并取值合适时,能达到管子的发射结正偏,集电结反偏,此时基极电流的较小变化导致了集电极电流的极大变化,体现了三极管具有很强的电流放大作用,可起到以较小电流控制较大电流,实现了三极管的电流放大,即为三极管的放大状态。
饱和状态:如果三极管发射结正偏,集电结正偏,三极管进入了饱和区,饱和压降非常小,Ib控制不了Ic,这时三极管就没有了电流放大能力,即为三极管的饱和状态。
三极管在三个不同的工作状态下,可实现三种不同的作用。
它只有在电路中满足放大状态的条件才可以起到放大作用。
3.3、三极管在电路中作为开关使用的特性
如果三极管工作在饱和状态或截止状态,它就起不了放大作用。
三极管若处于饱和状态如同开关接通,若处于截止状态则如同开关断开,即为三极管的开关特性。
四、发展历史
1947年12月23日,美国新泽西州墨累山的贝尔实验室里,3位科学家——巴丁博士、布菜顿博士和肖克莱博士在紧张而又有条不紊地做着实验。
他们在导体电路中正在进行用半导体晶体把声音信号放大的实验。
3位科学家惊奇地发现,在他们发明的器件中通过的一部分微量电流,竟然可以控制另一部分流过的大得多的电流,因而产生了放大效应。
这个器件,就是在科技史上具有划时代意义的成果——晶体管。
这3位科学家因此共同荣获了1956年诺贝尔物理学奖。
晶体管促进并带来了“固态革命”,进而推动了全球范围内的半
导体电子工业。
作为主要部件,它及时、普遍地首先在通讯工具方面得到应用,并产生了巨大的经济效益。
由于晶体管彻底改变了电子线路的结构,集成电路以及大规模集成电路应运而生,这样制造像高速电子计算机之类的高精密装置就变成了现实。
五、主要参数
工作电压/电流
用这个参数可以指定该管的电压电流使用范围.
特征频率fT
:当f= fT时,三极管完全失去电流放大功能.如果工作频率大于fT,电路将不正常工作.
hFE
电流放大倍数.
VCEO
集电极发射极反向击穿电压,表示临界饱和时的饱和电压.
PCM
最大允许耗散功率.
封装形式
指定该管的外观形状,如果其它参数都正确,封装不同将导致组件无法在电路板上实现.
六、特性曲线
三极管的特性曲线是用来表示各个电极间电压和电流之间的相互关系的,它反映出三极管的性能,是分析放大电路的重要依据。
特性曲线可由实验测得,也可在晶体管图示仪上直观地显示出来。
6.1、输入特性曲线
晶体管的输入特性曲线表示了VCE为参考变量时,IB和VBE 的关系。
图1是三极管的输入特性曲线,由图可见,输入特性有以下几个特点:
(1) 输入特性也有一个“死区”。
在“死区”内,VBE虽已大于零,但IB几乎仍为零。
当VBE大于某一值后,IB才随VBE增加而明显增大。
和二极管一样,硅晶体管的死区电压VT(或称为门槛电压)约为0.5V,发射结导通电压VBE =(0.6~0.7)V;锗晶体管的死区电压VT约为0.2V,导通电压约(0.2~0.3)V。
若为PNP型晶体管,则发射结导通电压VBE分别为(-0.6 ~ -0.7)V和(-0.2~ -0.3)V。
(2)一般情况下,当VCE >1V以后,输入特性几乎与VCE=1V 时的特性重合,因为VCE >1V后,IB无明显改变了。
晶体管工作在放大状态时,VCE总是大于1V的(集电结反偏),因此常用VCE≥1V的一条曲线来代表所有输入特性曲线。
6.2、输出特性曲线
晶体管的输出特性曲线表示以IB为参考变量时,IC和VCE的关系,即:
图2是三极管的输出特性曲线,当IB改变时,可得一组曲线族,由图可见,输出特性曲线可分放大、截止和饱和三个区域。
(1)截止区:IB = 0的特性曲线以下区域称为截止区。
在这个区域中,集电结处于反偏,VBE≤0发射结反偏或零偏,即VC>VE ≧VB。
电流IC很小,(等于反向穿透电流ICEO)工作在截止区时,晶体管在电路中犹如一个断开的开关。
(2)饱和区:特性曲线靠近纵轴的区域是饱和区。
当VCE<VBE 时,发射结、集电结均处于正偏,即VB>VC>VE。
在饱和区IB增大,IC几乎不再增大,三极管失去放大作用。
规定VCE=VBE时的状态称为临界饱和状态,用VCES表示,此时集电极临界饱和电流:
七、放大原理
7.1、发射区向基区发射电子
电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。
同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于
发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。
7.2、基区中电子的扩散与复合
电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。
也有很小一部分电子(因为基区很薄)与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大能力。
7.3、集电区收集电子
由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。
另外集电区的少数载流子(空穴)也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常敏感。