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文檔簡(jiǎn)介
2.3BJT的特性曲線vCE=0V+-bce共射極放大電路VBBVCCvBEiCiB+-vCE
iB=f(vBE)
vCE=const(2)當(dāng)vCE≥1V時(shí),vCB=vCE-vBE>0,集電結(jié)已進(jìn)入反偏狀態(tài),開(kāi)始收集電子,基區(qū)復(fù)合減少,同樣的vBE下IB減小,特性曲線右移。vCE=0VvCE
1V(1)當(dāng)vCE=0V時(shí),相當(dāng)于發(fā)射結(jié)的正向伏安特性曲線。1.輸入特性曲線(以共射極放大電路為例)iC=f(vCE)
iB=const2.輸出特性曲線iC=f(vCE)
iB=const輸出特性曲線的三個(gè)區(qū)域:飽和區(qū):
iC明顯受vCE控制的區(qū)域,
UCE=UBE稱(chēng)為臨界飽和.一般vCE<0.7V(硅管)。此時(shí),發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)正偏或反偏電壓很小。放大區(qū):iC平行于vCE軸的區(qū)域,曲線基本平行等距。此時(shí),發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)反偏。截止區(qū):
iC接近零的區(qū)域,相當(dāng)iB=0的曲線的下方。輸出特性曲線是一條幾乎與橫軸重合的直線。此時(shí),vBE小于死區(qū)電壓(發(fā)射結(jié)反偏,集電結(jié)反偏)。2.輸出特性曲線例:下列圖中晶體三極管各工作在什么狀態(tài)?3、溫度對(duì)特性曲線的影響溫度每升高1℃,三極管的導(dǎo)通電壓約減小2-2.5mv,因此輸入特性隨溫度升高而左移;溫度每升高10℃,ICBO約增大一倍,輸出特性曲線隨溫度升高而上移。溫度每升高1℃,值約增大0.5%~1%,導(dǎo)致輸出特性曲線間距增大。參見(jiàn)圖2.2(1)共發(fā)射極直流電流放大系數(shù)=(IC-ICEO)/IB≈IC/IB1.電流放大系數(shù)(2)共發(fā)射極交流電流放大系數(shù)
=
IC/
IB
vCE=const
2.4BJT的主要參數(shù)在放大區(qū)且當(dāng)ICBO和ICEO很小時(shí),≈
,可以不加區(qū)分。
2.極間反向電流(1)集電極基極間反向飽和電流ICBO
——(發(fā)射極)開(kāi)路.也稱(chēng)集電結(jié)反向飽和電流。溫度升高時(shí),ICBO
急劇增大,溫度每升高10℃,ICBO
增大一倍。選管時(shí)應(yīng)選ICBO
小且ICBO
受溫度影響小的三極管。(2)集電極發(fā)射極間的反向飽和電流ICEO
是指基極開(kāi)路時(shí),集電極—發(fā)射極間的反向電流,也稱(chēng)集電結(jié)穿透電流。它反映了三極管的穩(wěn)定性,其值越小,受溫度影響也越小,三極管的工作就越穩(wěn)定。ICEO即輸出特性曲線IB=0那條曲線所對(duì)應(yīng)的Y坐標(biāo)的數(shù)值。ICEO也稱(chēng)為集電極發(fā)射極間穿透電流。
3.極限參數(shù)(1)集電極最大允許電流ICM(2)集電極最大允許功率損耗PCM=iCvCE
(3)反向擊穿電壓V(BR)CEO、V(BR)EBO
、V(BR)CBO
V(BR)CEO—基極開(kāi)路時(shí)集電極和發(fā)射極間的擊穿電壓U(BR)CEO>U(BR)CBO>U(BR)EBO2.5三極管(放大電路)的三種組態(tài)共集電極接法,集電極作為公共電極,用CC表示;共基極接法,基極作為公共電極,用CB表示。共發(fā)射極接法,發(fā)射極作為公共電極,用CE表示;如何判斷組態(tài)?外部條件:發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)反偏2.6特殊三極管簡(jiǎn)介
1.光電三極管
光電三極管也稱(chēng)光敏三極管,其等效電路和電路符號(hào)如圖2.6所示。圖2.6光電三極管的等效電路與電路符號(hào)
(a)等效電路;(b)電路符號(hào)
2.光電耦合器
光電耦合器是將發(fā)光二極管和光敏元件(光敏電阻、光電二極管、光電三極管、光電池等)組裝在一起而形成的二端口器件,其電路符號(hào)如圖2.11所示。
圖2.11光電耦合器電路符號(hào)LED+光敏電阻;LED+光電二極管LED+光電三極管;LED+光電池光電耦合器的工作原理光電耦合器的工作原理是以光信號(hào)作為媒體將輸入的電信號(hào)傳送給外加負(fù)載,實(shí)現(xiàn)了電—光—電的傳遞
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