第3章半导体三极管及放大电路基础课件

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内容提要:内容提要:本章讨论半导体三极管本章讨论半导体三极管(BJT)的结的结构、工作原理、特性曲线和主要参数。着重讨论构、工作原理、特性曲线和主要参数。着重讨论BJT放大电路的三种组态,即共发射极、共集电极放大电路的三种组态,即共发射极、共集电极和共基极三种基本放大电路。从共发射极电路入手,和共基极三种基本放大电路。从共发射极电路入手,推及其他两种电路,并将图解法和小信号模型法作推及其他两种电路,并将图解法和小信号模型法作为分析放大电路的基本方法。分析的步骤,首先是为分析放大电路的基本方法。分析的步骤,首先是电路的静态工作点电路的静态工作点(Q点点),然后分析其动态技术指标。,然后分析其动态技术指标。对于电压放大电路来说,主要的技术指标有电压增对于电压放大电路来说,主要的技术指标有电压增益、输入阻抗、输出阻抗和频响带宽,最后介绍放益、输入阻抗、输出阻抗和频响带宽,最后介绍放大电路的频率响应分析法。大电路的频率响应分析法。本章主要内容本章主要内容3.1 半导体三极管3.2 共射极放大电路3.3 图解分析法3.4 小信号模型分析法3.5 放大电路的工作点稳定问题3.6 共集电极电路和共基极电路3.7 放大电路的频率响应本章基本教学要求本章基本教学要求熟练掌握熟练掌握:1.三极管的外特性及三极管的外特性及主要参数主要参数2.共射、共集和共基组态放大电路共射、共集和共基组态放大电路的工作原理的工作原理3.静态工作点的分析静态工作点的分析4.用微变等效电路法分析增益、输入和输出电阻用微变等效电路法分析增益、输入和输出电阻正确理解正确理解三极管的工作原理、三极管的工作原理、图解分析法图解分析法、频率、频率响应法响应法本章重点内容本章重点内容用估算法求静态工作点。用估算法求静态工作点。熟悉具有稳定静态工作点的共射放大电熟悉具有稳定静态工作点的共射放大电路及电路的分析。路及电路的分析。掌握用微变等效电路分析放大电路动态掌握用微变等效电路分析放大电路动态性能指标(性能指标(Au、Ri、Ro)的方法。的方法。熟悉三种基本放大电路的性能特点。熟悉三种基本放大电路的性能特点。晶体管的放大作用、输入和输出特性曲晶体管的放大作用、输入和输出特性曲线、主要参数、温度对参数的影响。线、主要参数、温度对参数的影响。n3.1 3.1 半导体三极管半导体三极管 3.1.1 半导体三极管的结构 3.1.2 半导体三极管的电流分配与放大作用3.1.3 半导体三极管的特性曲线 3.1.4 半导体三极管的主要参数 3.1.5 半导体三极管的型号7/12/20243.1.1 半导体三极管的结构 双极型半导体三极管的结构示意图如下图所示。它有两种类型:NPN型和PNP型。图 02.01 两种极性的双极型三极管e-b间的间的PN结称为结称为发射结发射结(Je)c-b间的PN结称为集电结(Jc)中间部分称为基区,连上电极称为中间部分称为基区,连上电极称为基极基极,用用B或或b表示(表示(Base););一侧称为发射区,电极称为一侧称为发射区,电极称为发射极发射极,用用E或或e表示(表示(Emitter););另一侧称为集电区和另一侧称为集电区和集电极集电极,用用C或或c表示(表示(Collector)。)。7/12/20243.1.2 半导体三极管的电流分配与放大作用 双极型半导体三极管在工作时一定要加上适当的直流双极型半导体三极管在工作时一定要加上适当的直流偏置电压。偏置电压。若在放大工作状态:发射结加正向电压,集电结加反若在放大工作状态:发射结加正向电压,集电结加反向电压。向电压。现以现以 NPN型三极管型三极管的放大状态为例,来说的放大状态为例,来说明三极管内部的电流关明三极管内部的电流关系,系,见图见图3.1。图图 3.1 双极型三极管的电双极型三极管的电 流传输关系流传输关系1.三极管内部载流子的传输过程三极管内部载流子的传输过程7/12/2024 (1)发射区向基区注入电子发射区向基区注入电子,形成发射极电流形成发射极电流IE。(2)电子在基区中的扩散电子在基区中的扩散与复合形成基极电流与复合形成基极电流IB。图图 3.1 双极型三极管的电双极型三极管的电 流传输关系流传输关系IE=IC+IB三极管三个极间电流的关系如下:三极管三个极间电流的关系如下:(动画动画3-1)(3)集集电电区收集电子区收集电子形成形成 集集电电 极电流极电流 IC。2.半导体三极管的电流分配关系 (1)(1)三种组态三种组态 三极管有三个电极,其中一个可以作为输入三极管有三个电极,其中一个可以作为输入,一个可以作为输一个可以作为输出,这样必然有一个电极是公共电极。三种接法也称三种出,这样必然有一个电极是公共电极。三种接法也称三种组态组态,见图见图3.2。图图 3.2 3.2 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,用,集电极作为公共电极,用CC表示表示;共基极接法共基极接法,基极作为公共电极,用基极作为公共电极,用CB表示。表示。共发射极接法共发射极接法,发射极作为公共电极,用,发射极作为公共电极,用CE表示;表示;7/12/2024(2)三极管的电流放大系数 对于集电极电流对于集电极电流IC和发射极电流和发射极电流IE之间的关系可以之间的关系可以用系数来说明,定义用系数来说明,定义:称为称为共基极直流电流放大系数共基极直流电流放大系数。它表示最。它表示最后达到集电极的电子电流后达到集电极的电子电流IC与总发射极电流与总发射极电流IE的比值。的比值。IC与与IE相比,因相比,因IC中没有中没有IB,所以,所以 的值小于的值小于1,但接近但接近1。由此可得。由此可得:因因 1,所以所以 1定义定义:=IC/IB称为称为共发射极接法直流电流放大系数共发射极接法直流电流放大系数。于是:于是:3.1.3 半导体三极管的特性曲线 这里,这里,B表示输入电极,表示输入电极,C表示输出电极,表示输出电极,E表示表示公共电极。所以这两条曲线是共发射极接法的特性曲公共电极。所以这两条曲线是共发射极接法的特性曲线。线。输入特性曲线输入特性曲线 iB=f(vBE)vCE=const 输出特性曲线输出特性曲线 iC=f(vCE)iB=const本节介绍共发射极接法三极管的特性曲线,即本节介绍共发射极接法三极管的特性曲线,即 共发射极接法的供电电路和电压共发射极接法的供电电路和电压-电流关系如电流关系如图图3.3.3所示所示。7/12/2024图图3.3.3 共发射极接法的电压共发射极接法的电压-电流关系电流关系 iB是输入电流,是输入电流,vBE是输入电压是输入电压,加在,加在B、E两电极之间。两电极之间。iC是输出电流,是输出电流,vCE是输出电压是输出电压,从,从C、E 两电极取出。两电极取出。niB=f(vBE)vCE=const(1)(1)输入特性曲线输入特性曲线 n其中其中vCE=0V的那一条相当于发射结的正向特性曲线。的那一条相当于发射结的正向特性曲线。当当vCE1V时,时,vCB=vCE-vBE0,集电结已进入反集电结已进入反偏状态,开始收集电子,且基区复合减少,偏状态,开始收集电子,且基区复合减少,IC/IB 增大,特性曲线将向右稍微移动一些。但增大,特性曲线将向右稍微移动一些。但vCE再增再增加时,曲线右移很不明加时,曲线右移很不明显。曲线的右移是三极显。曲线的右移是三极管内部反馈所致,右移管内部反馈所致,右移不明显说明内部反馈很不明显说明内部反馈很小。小。输入特性曲线的分输入特性曲线的分区:区:死区死区 非线性区非线性区 线性区线性区图3.4 共射接法输入特性曲线 (2)输出特性曲线 iC=f(vCE)iB=const 共发射极接法的输出特性曲线是以共发射极接法的输出特性曲线是以iB为参变量的一族特为参变量的一族特性曲线。性曲线。当当vCE=0 V时,因集电极无收集作用,时,因集电极无收集作用,iC=0。当当vCE稍增大稍增大时,发射结虽处于正向电压之下,但集电结反偏电压很时,发射结虽处于正向电压之下,但集电结反偏电压很小,如小,如 vCE 1 V vBE=0.7 V vCB=vCE-vBE=vb ve3.1.4 半导体三极管的参数 半导体三极管的参数分为三大类半导体三极管的参数分为三大类:直流参数直流参数 交流参数交流参数 极限参数极限参数 1.1.直流参数直流参数(1)(1)直流电流放大系数直流电流放大系数 共发射极直流电流放大系数共发射极直流电流放大系数 =(ICICEO)/IBIC/IB vCE=const IC=IB 图图3.7 值与值与IC的关系的关系图图 3.6 在输出特性曲线在输出特性曲线上决定上决定n 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显然显然 与与 之间有如下关系之间有如下关系:=IC/IE=IB/1+IB=/1+极间反向电流极间反向电流 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 ICBO的下标的下标CB代表集电极和基极,代表集电极和基极,O是是Open的字头,代表第三个电极的字头,代表第三个电极E开开路。它相当于路。它相当于集电结的反向饱和电流。集电结的反向饱和电流。n 集电极集电极发射发射极极间反向饱和电流间反向饱和电流 ICEO2 2 交流参数交流参数(1 1)交流电流放大系数交流电流放大系数 .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=const 图图3.9 在输出特性曲线上求在输出特性曲线上求n.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。(2)特征频率特征频率fT 三极管的三极管的 值不仅与工作电流有关,而且与值不仅与工作电流有关,而且与工作频率有关。由于结电容的影响,当信号频率工作频率有关。由于结电容的影响,当信号频率增加时,三极管的增加时,三极管的 将会下降。将会下降。当当 下降到下降到1时所对时所对应的频率称为特征频率,用应的频率称为特征频率,用fT表示。表示。(3)极限参数极限参数 集电极最大允许电流集电极最大允许电流ICM 如图如图3.7所示,当集电极电流增加时,所示,当集电极电流增加时,就就要下降,当要下降,当 值值下降到线性放大区下降到线性放大区 值的值的7030时,所对应的集电极电流称为集电极最大允许电时,所对应的集电极电流称为集电极最大允许电流流ICM。至于至于 值值下降下降多少,不同型号的三多少,不同型号的三极管,不同的厂家的极管,不同的厂家的规定有所差别。可见,规定有所差别。可见,当当ICICM时,并不表时,并不表示三极管示三极管会损坏。会损坏。图图3.7 值与值与IC的关系的关系集电极最大允许功率损耗PCM 集电极电流通过集电结时所产生的功耗,集电极电流通过集电结时所产生的功耗,PCM=ICVCBICVCE,因发射结正偏,呈低阻,所以功耗主要集中因发射结正偏,呈低阻,所以功耗主要集中在集电结上。在计算时往往用在集电结上。在计算时往往用VCE取代取代VCB。反向击穿电压 反向击穿电压表示三极管电极间承受反向电反向击穿电压表示三极管电极间承受反向电压的能力,其测试时的原理电路如图压的能力,其测试时的原理电路如图3.103.10所示。所示。图3.10 三极管击穿电压的测试电路n1.V(BR)CBO发发 射射 极开路时集电结的击穿电压。极开路时集电结的击穿电压。2.V(BR)EBO集电极开路时发射结的击穿电压集电极开路时发射结的击穿电压。3.V(BR)CEO基极开路时集电极和发射极间的基极开路时集电极和发射极间的 击穿电压。击穿电压。对于对于V(BR)CER表示表示BE间接有电阻,间接有电阻,V(BR)CES表示表示BE间是短路的。几个击穿电压在大小上有如下关系间是短路的。几个击穿电压在大小上有如下关系 V(BR)CBOV(BR)CESV(BR)CERV(BR)CEOV(BR)EBO 3.1.5 半导体三极管的型号国家标准对半导体三极管的命名如下:3 D G 110 B 第二位:第二位:A锗锗PNP管、管、B锗锗NPN管、管、C硅硅PNP管、管、D硅硅NPN管管 第三位:第三位:X低频小功率管、低频小功率管、D低频大功率管、低频大功率管、G高频小功率管、高频小功率管、A高频大功率管、高频大功率管、K开关管开关管用字母表示材料用字母表示材料用字母表示器件的种类用字母表示器件的种类用数字表示同种器件型号的序号用数字表示同种器件型号的序号用字母表示同一型号中的不同规格用字母表示同一型号中的不同规格三极管三极管7/12/2024 表3.1 双极型三极管的参数 参 数型 号 PCM mW ICM mAVR CBO VVR CEO VVR EBO V IC BO A f T MHz3AX31D 125 125 20 126*83BX31C 125 125 40 246*83CG101C3CG101C 100 30 450.1 1003DG123C3DG123C 500 50 40 300.353DD101D3DD101D 5W 5A 300 25042mA3DK100B3DK100B 100 30 25 150.1 3003DKG23 250W 30A 400 325 8注:注:*为为 f 7/12/2024温度对三极管的影响温度对三极管的影响nT升高,反向饱和电流增加。升高,反向饱和电流增加。nT升高,升高,增加。增加。nT升高,反向击穿电压增加。升高,反向击穿电压增加。3.2 3.2 共发射极放大电路共发射极放大电路1.1.共发射极放大电路的组成共发射极放大电路的组成基本组成如下:基本组成如下:u 三三 极极 管管Tu 负载电阻负载电阻Rc、RLu 偏置电路偏置电路VBB、Rbu 耦合电容耦合电容C1、C2起放大作用。起放大作用。将变化的集电极电流将变化的集电极电流转换为电压输出。转换为电压输出。提供电源,并使三极管提供电源,并使三极管工作在线性区。工作在线性区。输入耦合电容输入耦合电容C1保证信号加到保证信号加到发射结,不影响发射结偏置。发射结,不影响发射结偏置。输出耦合电容输出耦合电容C2保证信号输送保证信号输送到负载,不影响集电结偏置。到负载,不影响集电结偏置。2.2.放大原理放大原理 输入信号通过耦合电容加在输入信号通过耦合电容加在三极管的发射结有三极管的发射结有下列过程下列过程:三极管放大作用三极管放大作用 变化的变化的 通过通过 转转变为变化的输出变为变化的输出 图图 3.2.2 共发射级放大电路的简化共发射级放大电路的简化 PNP管用负电源供电管用负电源供电3.3 图解分析法3.3.1 3.3.1 静态工作情况分析静态工作情况分析3.3.2 3.3.2 动态工作情况分析动态工作情况分析1.静态和动态 静态静态 时,放大电路的工作状态,即时,放大电路的工作状态,即此时三极管各电极的直流电压和直流电流的数值,在此时三极管各电极的直流电压和直流电流的数值,在特性曲线上对应为一确定点,也叫特性曲线上对应为一确定点,也叫Q Q点。点。放大电路建立正确的静态,是保证动态工作的前放大电路建立正确的静态,是保证动态工作的前提。分析放大电路必须要正确地区分静态和动态,正提。分析放大电路必须要正确地区分静态和动态,正确地区分直流通道和交流通道确地区分直流通道和交流通道。动态动态 时,放大电路的工作状态,也时,放大电路的工作状态,也称称交流工作状态交流工作状态。3.3.1 3.3.1 静态工作情况分析静态工作情况分析 直流通道直流通道 交流通道交流通道 直流电源和耦合电容对交流相当于短路直流电源和耦合电容对交流相当于短路 即能通过直流的通道。从即能通过直流的通道。从C、B、E向外看,有直流负载电阻,向外看,有直流负载电阻,Rc、Rb。能通过交流的电路通道。如从能通过交流的电路通道。如从C、B、E向外看,有等效的交流负载电阻,向外看,有等效的交流负载电阻,Rc/RL和偏置电阻和偏置电阻Rb。若直流电源内阻为零,交流电流流过直若直流电源内阻为零,交流电流流过直流电源时,没有压降。设流电源时,没有压降。设C1、C2 足够大,对足够大,对信号而言,其上的交流压降近似为零。在交信号而言,其上的交流压降近似为零。在交流通道中,可将直流电源和耦合电容短路。流通道中,可将直流电源和耦合电容短路。2.直流通道和交流通道(1)近似估算Q点 IB、IC和和VCE这些量代表的工作状态称为这些量代表的工作状态称为静态工作点静态工作点,用用Q表示。在测试基本放大电路时,往往测量三个电极对地表示。在测试基本放大电路时,往往测量三个电极对地的电位的电位VB、VE和和VC即可确定三极管的静态工作状态即可确定三极管的静态工作状态。根据直流通道可对放大电路的静态进行计算根据直流通道可对放大电路的静态进行计算 静态分析有计算法和图解分析法两种:静态分析有计算法和图解分析法两种:近近似估算似估算Q Q点和用图解法确定点和用图解法确定Q Q点点共射极放大电路共射极放大电路 放大电路如图所示。已知放大电路如图所示。已知BJT的的=80,Rb=300k ,Rc=2k,VCC=+12V,求:求:(1)放大电路的)放大电路的Q点。此时点。此时BJT工作区域?工作区域?(2)当)当Rb=100k 时,放大电路的时,放大电路的Q点。此点。此时时BJT工作在哪个区域?(忽略工作在哪个区域?(忽略BJT的饱和的饱和压降)压降)解:(1)(2)当Rb=100k时,静态工作点为Q(40A,3.2mA,5.6V),BJT工作在放大区。其最小值也只能为0,即IC的最大电流为:,所以BJT工作在饱和区。VCE不可能为负值,此时,Q(120uA,6mA,0V),例题例题1.把电路分成非线性和线性部分把电路分成非线性和线性部分2.作出电路非线性部分的作出电路非线性部分的V-A特特性即三极管输出特性曲线。性即三极管输出特性曲线。3.由电路线性部分的由电路线性部分的V-A特性即特性即直流负载线直流负载线:UCE=VCCICRc在输出特性曲线上确定在输出特性曲线上确定两个特两个特殊点殊点,即可画出直流负载线。即可画出直流负载线。4.得到得到Q点的参数点的参数IBQ、ICQ和和UCEQ。VCC 、VCC/Rc(2)静态工作状态图解分析法静态工作状态图解分析法3.3.2 动态情况分析 1.交流负载线 2.交流工作状态的图解分析 3.最大不失真输出幅度 4.非线性失真1.交流负载线 交流负载线确定方法:(1)通过输出特性曲线上的Q点做一条直线,其斜率为-1/RL。(2)RL=RLRc,是是交流负载电阻。交流负载电阻。(3)交流负载线是有交流交流负载线是有交流 输入信号时输入信号时Q点的运点的运 动轨迹。动轨迹。(4)交流负载线与直流交流负载线与直流 负载线相交负载线相交Q点。点。图图 3.3.3 放大电路的动态放大电路的动态 工作状态的图解分析工作状态的图解分析2.交流工作状态的图解分析通过图解分析,可得如下结论:通过图解分析,可得如下结论:(1)(1)vi vBE iB iC vCE vo (2)(2)vo与与vi相位相反;相位相反;(3)(3)可以测量出放大电路的电压放大倍数;可以测量出放大电路的电压放大倍数;(4)(4)可以确定最大不失真输出幅度可以确定最大不失真输出幅度。(1)(1)vi vBE iB iC vCE vo (2)(2)vo与与vi相位相反;相位相反;(1)波形的失真饱和失真饱和失真:由于放大电路的工作由于放大电路的工作点达到了三极管的饱和区而引点达到了三极管的饱和区而引起的非线性失真。对于起的非线性失真。对于NPN管,管,输出电压表现为底部失真。输出电压表现为底部失真。截止失真截止失真:由于放大电路的工作点由于放大电路的工作点达到了三极管的截止区而引起的达到了三极管的截止区而引起的非线性失真。对于非线性失真。对于NPN管,输出管,输出电压表现为顶部失真。电压表现为顶部失真。3.最大不失真输出幅度 注意:对于注意:对于PNP管,由于是负电源供电,失真的表现形式,管,由于是负电源供电,失真的表现形式,与与NPN管正好相反。管正好相反。动画动画3-3(2)放大电路的最大不失真输出幅度放大电路要想获得大的不失真输出幅度放大电路要想获得大的不失真输出幅度 1.工作点工作点Q要设要设置在输出特性曲置在输出特性曲线放大区的中间线放大区的中间部位;部位;2.要有合适的交要有合适的交流负载线。流负载线。图图 3.3.7 放大器的最大不放大器的最大不失真输出幅度失真输出幅度(动画(动画3-4)4.非线性失真 放大器要求输出信号与输入信号之间是线性放大器要求输出信号与输入信号之间是线性关系,不能产生失真。关系,不能产生失真。由于三极管存在非线性,使输出信号产生了由于三极管存在非线性,使输出信号产生了非线性失真非线性失真。非线性失真系数的定义:非线性失真系数的定义:在某一正弦信号输在某一正弦信号输入下,输出波形因非线性而产生失真,其谐波分入下,输出波形因非线性而产生失真,其谐波分量的总有效值与基波分量之比,用量的总有效值与基波分量之比,用D表示,表示,即即4.图解分析法的适用范围适用于幅度较大而工作频率不太高的工作情况。适用于幅度较大而工作频率不太高的工作情况。优点:优点:直观、形象。有助于建立和理解交、直流共存,直观、形象。有助于建立和理解交、直流共存,静态和动态等重要概念;有助于理解正确选择电路参静态和动态等重要概念;有助于理解正确选择电路参数、合理设置静态工作点的重要性。能全面地分析放数、合理设置静态工作点的重要性。能全面地分析放大电路的静态、动态工作情况。大电路的静态、动态工作情况。缺点:缺点:不能分析工作频率较高时的电路工作状态,也不不能分析工作频率较高时的电路工作状态,也不能用来分析放大电路的输入电阻、输出电阻等动态性能用来分析放大电路的输入电阻、输出电阻等动态性能指标。能指标。1.BJT的H参数及小信号模型建立小信号模型的意义建立小信号模型的思路 当放大电路的输入信号电压很小时,就可以把三极管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理。由于三极管是非线性器件,这样就使得放大电路的分析非常困难。建立小信号模型,就是将非线性器件做线性化处理,从而简化放大电路的分析和设计。3.4 微变等效电路分析法3.4 微变等效电路分析法3.4.1 3.4.1 模型的建立模型的建立3.4.2 3.4.2 主要参数主要参数3.4.3 3.4.3 h h参数参数3.4.4 3.4.4 h h参数微变等效电路简化模型参数微变等效电路简化模型3.4.5 3.4.5 用微变等效电路法分析共射放大电路用微变等效电路法分析共射放大电路3.4.1 模型的建立 1.1.三极管可以用一个模型来代替。三极管可以用一个模型来代替。2.2.对于低频模型可以不考虑结电容的影响。对于低频模型可以不考虑结电容的影响。3.3.小信号意味着三极管在线性条件下工作,微变也小信号意味着三极管在线性条件下工作,微变也 具有线性同样的含义。具有线性同样的含义。三极管的低三极管的低频频小信号模型如小信号模型如图图3.4.13.4.1所示。所示。vbe=hieib+hrevceic=hfeib+hoevce3.4.3 h参数,称,称为为输输入入电电阻,即阻,即 r rbebe。,称,称为为电压电压反反馈馈系数。系数。,称,称为为电电流放大系数,即流放大系数,即。,称,称为为输输出出电导电导,即,即1/1/r rcece。受控受控电流源电流源h hfefei ib b ,反映了,反映了BJTBJT的的基极电流对集电极电流的控制作用。基极电流对集电极电流的控制作用。电流源的流向由电流源的流向由ib的流向决定。的流向决定。hrevce是受控电压源。反映了是受控电压源。反映了BJT输出回路电压对输入回路的影响。输出回路电压对输入回路的影响。图3.4.2 h11和h12的意义h h参数的物理含参数的物理含义见图义见图3.4.23.4.2和和图图3.4.33.4.3。图 3.4.3 h21和h22的意义 h h参数都是小信号参数,即微参数都是小信号参数,即微变变参数或交流参数。参数或交流参数。h h参数与工作点有关,在放大区基本不参数与工作点有关,在放大区基本不变变。h h参数都是微参数都是微变变参数,所以只适合参数,所以只适合对对交流信号的分析。交流信号的分析。3.4.4 h参数微变等效电路简化模型h h1212反映三极管内部的反映三极管内部的电压电压反反馈馈,数量很小,一般可以忽,数量很小,一般可以忽略。略。h h2222具有具有电导电导的量的量纲纲,与,与电电流源并流源并联时联时,分流极小,分流极小,可作开路可作开路处处理。理。图 3.4.4 三极管简化h参数模型3.4.2 3.4.2 模型中的主要参数模型中的主要参数 r rbebe三极管的交流三极管的交流输输入入电电阻阻 根据二极管的方程式根据二极管的方程式对对于三极管的于三极管的发发射射结结 reVT/iE reQVT/IEQ=26(mV)/IEQ(mA)rbeQ=rbb+rb e 300 +(1+)26/IEQ i iB B输出电流源输出电流源 表示三极管的表示三极管的电电流放大作用。流放大作用。反映了三极管具有反映了三极管具有电电流控制流控制电电流源流源CCCS的特性的特性。rb e re归归算到基极回路的算到基极回路的电电阻。阻。rbb 相当于基相当于基区的体区的体电电阻阻,对对于小功率三极管于小功率三极管rbb 300,。,。3.小信号模型分析法的适用范围 放大电路的输入信号幅度较小,放大电路的输入信号幅度较小,BJTBJT工作在其工作在其V VT T特特性曲线的线性范围(即放大区)内。性曲线的线性范围(即放大区)内。H H参数的值是在静态参数的值是在静态工作点上求得的。所以,放大电路的动态性能与静态工工作点上求得的。所以,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。作点参数值的大小及稳定性密切相关。优点优点:分析放大电路的动态性能指标分析放大电路的动态性能指标(Av、Ri和和Ro等等)非常非常方便,且适用于频率较高时的分析。方便,且适用于频率较高时的分析。缺点缺点:在在BJT与放大电路的小信号等效电路中,电压、电与放大电路的小信号等效电路中,电压、电流等电量及流等电量及BJT的的H参数均是针对变化量参数均是针对变化量(交流量交流量)而言而言的,不能用来分析计算静态工作点。的,不能用来分析计算静态工作点。3.4.5 用微变等效电路法分析共射放大电路共射放大电路如图(a)所示,分析步骤如下:(a)电电路路图图 (b)微微变变等效等效电电路路图图 3.4.5 3.4.5 共射基本放大共射基本放大电电路路1.1.画出放大画出放大电电路的微路的微变变等效等效电电路如路如图图所示。所示。(动画3-5)2.2.求电压放大倍数求电压放大倍数A Au u3.3.求输入电阻求输入电阻Ri和输出电阻和输出电阻Ro(1)求输入电阻求输入电阻Ri(2)求求输出电阻输出电阻Ro
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