低频分立半导体电路 哈工大业余无线电俱乐部 2011-3.

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模拟电子技术基础 信息科学与工程学院·基础电子教研室.
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模拟电子电路习题课1 ——主讲教师: 玄玉波.
第二章 基本放大器 2.1 放大电路的基本概念及性能指标 2.2 单管共射放大电路的工作原理 2.3 放大电路的图解分析法
第3章 分立元件基本电路 3.1 共发射极放大电路 3.2 共集电极放大电路 3.3 共源极放大电路 3.4 分立元件组成的基本门电路.
第四章 放大器基础 4.1 放大电路的基本概念及性能指标 4.2 单管共射放大电路的工作原理 4.3 放大电路的图解分析法
->>乳源高级中学通用技术<<-
主要内容: 1.场效应管放大器 2.多级放大器的偶合方式 3.组容耦合多级放大器 4.运算放大器电路基础
模拟电子技术基础 李思光.
3 半导体三极管及放大电路基础 3.1 半导体三极管(BJT) 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
计 算 机 电 路 基 础 执教者:谢婷.
晶体管及其小信号放大 (2).
+UCC RB1 RC C2 C1 RL RB2 C0 ui RE uo CE
3 半导体三极管及放大电路基础 3.1 半导体三极管(BJT) 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
1.双极性晶体管的结构及类型 双极性晶体管的结构如图1.3.1所示。它有两种类型:NPN型和PNP型。 发射极 集电极 基极 Emitter
第一章 半导体器件 1.1 半导体的特性 1.2 半导体二极管 1.3 双极型三极管(BJT) 1.4 场效应三极管.
中等职业学校教学用书(电子技术专业) 《电工与电子技术基础》 任课教师:李凤琴 李鹏.
第三章 晶体管及其小信号放大(1).
第2期 第1讲 电源设计 电子科技大学.
第 10 章 基本放大电路 10.1 共发射极放大电路的组成 10.2 共发射极放大电路的分析 10.3 静态工作点的稳定
现代电子技术实验 4.11 RC带通滤波器的设计与测试.
晶体管及其小信号放大 -共集(电压跟随器) 和共基放大电路 -共源(电压跟随器).
第11章 基本放大电路 本章主要内容 本章主要介绍共发射极交流电压放大电路、共集电极交流电压放大电路和差分放大电路的基本组成、基本工作原理和基本分析方法,为学习后面的集成运算放大电路打好基础。
第二章 基本放大电路 2.1放大电路概述 2.2基本放大电路的工作原理 2.3图解分析法 2.4微变等效电路分析法 2.5静态工作点稳定电路
第7章 基本放大电路 放大电路的功能是利用三极管的电流控制作用,或场效应管电压控制作用,把微弱的电信号(简称信号,指变化的电压、电流、功率)不失真地放大到所需的数值,实现将直流电源的能量部分地转化为按输入信号规律变化且有较大能量的输出信号。放大电路的实质,是一种用较小的能量去控制较大能量转换的能量转换装置。
第六章 基本放大电路 第一节 基本交流放大电路的组成 第二节 放大电路的图解法 第三节 静态工作点的稳定 第四节 微变等效电路法
第二章 放大电路的基本原理 2.1 放大的概念 2.2 单管共发射极放大电路 2.3 放大电路的主要技术指标 2.4 放大电路的基本分析方法
第二章 基本放大电路 2.1 基本放大电路的组成 放大电路的组成原则 (1) 晶体管必须工作在放大区。发射结正偏,集 电结反偏。
工作原理 静态工作点 RB +UCC RC C1 C2 T IC0 由于电源的存在,IB0 IC IB ui=0时 IE=IB+IC.
(1)放大区 (2)饱和区 (3)截止区 晶体管的输出特性曲线分为三个工作区: 发射结处于正向偏置;集电结处于反向偏置
2.4 工作点稳定的放大电路 2.5 阻容耦合多级放大电路及其频率特性 2.6 射极输出器
第1章 半导体二极管、三极管和场效应管 1.1 半导体的导电特性 1.2 PN结 1.3 半导体二极管 1.4 稳压管 1.5 半导体三极管
第十四章 放大电路中的负反馈.
iC iB ib iB uBE uCE uBE uce t uce t 交流负载线,斜率为-1/(RC //RL)
电工电子技术基础 主编 李中发 制作 李中发 2003年7月.
模拟电子技术基础 信息科学与工程学院·基础电子教研室.
电 子 技 术 第14章 二极管和晶体管 第15章 基本放大电路 第16章 集成运算放大器 第17章 电子电路中的反馈
第2章 半导体三极管和交流电压放大电路 1. 掌握半导体三极管的基本结构、特性、电流分配和放大原理。
半导体三极管 第 2 章 2.1 双极型半导体三极管 2.2 单极型半导体三极管 2.3 半导体三极管电路的基本分析方法
放大电路中的负反馈 主讲教师:李国国 北京交通大学电气工程学院 电工电子基地.
第五章 双极结型三极管及其 放大电路 2018年3月26日.
第四章 双极结型三极管及放大电路基础 姚恒
第一章 半导体材料及二极管.
第二章 双极型晶体三极管(BJT).
第6章 第6章 直流稳压电源 概述 6.1 单相桥式整流电路 6.2 滤波电路 6.3 串联型稳压电路 上页 下页 返回.
晶体管及其小信号放大 (1).
10.2 串联反馈式稳压电路 稳压电源质量指标 串联反馈式稳压电路工作原理 三端集成稳压器
第三节 基本放大电路.
晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性.
晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性.
第 3 章 放大电路基础 3.1 放大电路的基础知识 3.2 三种基本组态放大电路 3.3 差分放大电路 3.4 互补对称功率放大电路
7.2其他放大电路 7.2.1共集电极放大电路 共集电极放大电路又称射极输出器,主要作用是交流电流放大,以提高整个放大电路的带负载能力。实用中,一般用作输出级或隔离级。
晶体管及其小信号放大 (1).
第二章 基本放大器 2.1 放大电路的基本概念及性能指标 2.2 共发射极基本放大电路 2.3 放大器工作点的稳定
——介绍基本放大电路的原理、直流/交流分析方法以及频率响应概念
8.4.2.电流分配和放大原理 mA IC IB uA EC RB mA EB IE
第二章 双极型晶体三极管(BJT).
PowerPoint 电子科技大学 半导体器件的图测方法.
4 场效应管放大电路 4.1 结型场效应管 *4.2 砷化镓金属-半导体场效应管 4.3 金属-氧化物-半导体场效应管
电子技术基础.
电子控制技术 三极管的工作原理 灵溪第二高级中学.
模拟电子技术基础 第六讲 主讲 :黄友锐 安徽理工大学电气工程系.
4 半导体三极管 及放大电路基础 4.1 半导体三极管(BJT) 4.2 共射极放大电路 4.3 图解分析法 4.4 小信号模型分析法
第四章 MOSFET及其放大电路.
第2章 双极型三极管及其基本放大电路 2.1 双极型三极管 2.2 放大电路的基本概念及其性能指标 2.3 单管共射放大电路
课程名称:模拟电子技术 讲授内容:放大电路静态工作点的稳定 授课对象:信息类专业本科二年级 示范教师:史雪飞 所在单位:信息工程学院.
9.3 静态工作点的稳定 放大电路不仅要有合适的静态工作点,而且要保持静态工作点的稳定。由于某种原因,例如温度的变化,将使集电极电流的静态值 IC 发生变化,从而影响静态工作点的稳定。 上一节所讨论的基本放大电路偏置电流 +UCC RC C1 C2 T RL RE + CE RB1 RB2 RS ui.
9.5 差分放大电路 差分放大电路用两个晶体管组成,电路结构对称,在理想情况下,两管的特性及对应电阻元件的参数值都相同,因此,两管的静态工作点也必然相同。 T1 T2 RC RB +UCC + ui1  iB iC ui2 RP RE EE iE + uO  静态分析 在静态时,ui1=
双极型晶体三极管 特性曲线 西电丝绸之路云课堂 孙肖子.
9.6.2 互补对称放大电路 1. 无输出变压器(OTL)的互补对称放大电路 +UCC
第二章 放大电路的基本原理 2.1 放大的概念 2.2 单管共发射极放大电路 2.3 放大电路的主要技术指标 2.4 放大电路的基本分析方法
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低频分立半导体电路 哈工大业余无线电俱乐部 2011-3

半导体与PN结 电中性

PN结 + - 空间电荷区 内电场 + - 空穴扩散方向 电子扩散方向 P N

半导体二极管

二极管特性

例2 由二极管组成的开关电路如图1-18所示,判断图中二极管是导通还是截止,并确定电路的输出电压Uo(设二极管是理想二极管)。

稳压二极管 反向击穿状态下,管子两端电压变化很小,具有近似恒压功能,即稳压。但要注意限制流过的电流。限流电阻!

稳压二极管的工作 动态电阻rz: 稳压管工作在稳压区时,其端电压变化量与端电流变化量之比,即rz=ΔUZ/ΔIDZ。

晶体三极管(BJT) IEP IE IC IEN ICN ICBO IB IC= ICN +ICBO IE=IEN + IEP ICN= IEN - IBN IE=IEN + IEP 且IEN >> IEP IEP IE IC IEN ICN 发射区高掺杂且发射结正偏,大量自由电子扩散到基区。 集电结反偏且集电结面积大,因此漂移运动大于扩散运动。 ICBO IBN IB IB= IEP + IBN - ICBO

4. 三极管的电流分配关系 (1-10) (1-11) (1-12) 对高质量的三极管,通常希望:发射区的绝大多数自由电子能够到达集电区,即ICN在IE中占有尽可能大的比例。 为了衡量集电极电子电流ICN所占发射极电流IE的比例大小,一般将ICN和IE的比值定义为共基直流电流放大系数,记作 ,即 (1-10) 将式(1-10)代入式(1-8) IC=ICN+ ICBO可得 (1-11) 当ICBO<<IC时,可将ICBO忽略,则: (1-12)

(1-13) (1-14) 令 (1-15) (1-16) 将式 IE=IC+ IB 代入式 ,即得 称为共射直流电流放大系数。将式(1-14)代入式(1 – 13),可得 (1-15) 上式中:(1+β)ICBO是基极开路(IB=0)时,流经集电极与发射极之间的 电流,称为穿透电流,用ICEO表示,即: (1-16)

则IC又可表示为: (1-17) 通常ICEO很小,上式可简化为: (1-18) 将式(1-18)代入式IE=IC+ IB ,可得 (1-19)

BJT的特性曲线 VBE-IB, VCE-IC 输入特性 输出特性

hFE(β)受IC和温度的影响 三极管放大曲线

场效应管 结型,耗尽MOS,增强MOS UDS为零时

UGS一定时

增强型MOS

UGS为正

耗尽型MOS

放大电路

直流通路与交流通路 图 2-5 单管共射放大电路的直流通路和交流通路 (a) 单管共射放大电路; (b) 直流通路; (c) 交流通路

图解法 静态工作点

动态分析 iB=IBQ+ib=40+20 sinωt (μA)

将交流信号节假上直流偏置后

放大失真 饱和失真 截止失真

失真估计

BJT共射极小信号混合(H)参数 H是偏置点Q的函数 hie - 输入阻抗 hre - 反向电压传输比 hfe - 正向电流传输比 hoe - 输出导纳 H是偏置点Q的函数

BJT共射极小信号H参数等效模型

实际的三极管低频H参数 国产小功率三极管3DG6 在Ic = 1 mA, Ib = 3 μA, Vce = 5 V 时的H参数

简化的BJT共射极H参数模型

求解rbe ie = (1+β)ib ue = re ie re’ = ue / ib = (1+β)re rbe = re’ + rbb’ re = 26 mV/ IEQ 对于小功率三极管 rbb’通常为300Ω左右 rbb’ - 基区体电阻 re – BE结电阻

BJT共射放大器小信号等效电路 ib = ui / rbe ic = β ib uo = -ic (Ro || RL) Au = uo / ui = -β (Ro || RL) / rbe Ri = Rb1 || Rb2 || rbe Ro = rce || Rc

共集电极和共基极放大电路

共集电极和共基极放大电路

三种结构的比较 共射极电路:既能放大电压又能放大电流,输入阻 抗和输出阻抗居中,频带较窄,常用于低频放大; 共集电极电路:只能放大电流不能放大电压,输入 阻抗高输出阻抗低,常用于级间隔离; 共基极电路:只能放大电压不能放大电流,输入阻 抗低,频率特性好。

三极管的热稳定性和偏置 三极管温度每升高1℃,β增加0.5% ~ 1.0%,UBE减 小2 ~ 2.5 mV。 一个不稳定的例子: 温度↑ iB↑ iC↑

三极管的热稳定性和偏置 一个较好的方法: 温度↑ uBE↓ uB↑ iB↑ 方法: iC↑ 选择较大的Re ue↑ RE并联Ce uBE↑ 选择较小的RB1、RB2

偏置电路设计步骤 1. 确定三极管工作点。ICQ较小时功耗较小,但动 态受到限制; ICQ过大时hFE降低,放大能力变弱。 2. 选取Re,Re较大热稳定性好。 3. 计算UEQ、UBQ、IBQ。 UEQ = Re ICQ, UBQ = UEQ + 0.7 V, IBQ = ICQ / β. 选取合适的Rb1、Rb2, 通常令Ib1为IBQ的10~20倍。 根据输出阻抗及增益要求选取Rc

场效应管放大电路(共源)

放大器的耦合方式 直接耦合 优点:便于集成,低频特性好 缺点:各级工作点相互影响,有零点漂移

放大器的耦合方式 阻容耦合 优点:放大器各级工作点相互独立 缺点:不能放大低频交流信号,需要大电容

放大器的耦合方式 变压器耦合 优点:各级工作点相互独立,可同时完成阻抗变换 缺点:频率特性差,体积、重量大,成本高

放大器的耦合方式 光电耦合 优点:隔离度高

小信号放大器设计步骤 1. 确定所需增益、输入和输出阻抗、频率特性 2. 选择合适的管型、电路结构 3. 确定工作点 4. 设计偏置网络 5. 计算电路增益、输入输出阻抗 6. 实际制作电路进行验证

功率放大电路 与小信号放大器的区别: 1. 根据负载要求,提供尽可能大的输出功率 2. 具有较高的效率 3. 尽量减小非线性失真

功率放大电路 A类、AB类、B类、C类 偏置点依次下移 线性度依次变差 效率依次提高

功率放大电路 推挽放大电路 两三极管轮流导通,各放大半个周期的信号

应用:镜像电流源电路

应用:直流稳压电路

The end