第二章 双极型晶体三极管(BJT).

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第二章 双极型晶体三极管(BJT)

2.5 BJT交流小信号模型 1.建立BJT交流小信号模型的意义 线性化 BJT是非线性器件 线性器件 线性化 非线性电路 线性电路 静态工作点附近

通过推导可得 不失真放大交流小信号条件为 2.交流小信号条件 (2.38) 图2.17共射组态放大原理电路

3. BJT交流小信号模型的建立 参数简化模型 BJT完整小信号模型——混合 模型

把BJT视为双口网络,在交流小信号条件下,可分别建立输入端口和输出端口相应的电路模型。 (1) 参数简化模型 把BJT视为双口网络,在交流小信号条件下,可分别建立输入端口和输出端口相应的电路模型。 (2.39) 图2.18 BJT输入特性

对于BJT的输出端口ce,若不考虑基调效应,放大区Q点附近的输出特性曲线基本上是水平的。 (2.40) 上式表明BJT的输出端口ce间,可等效为一受控电流源。

图2.19 参数简化模型

交流电阻 的估算 对于发射结,其伏安特性方程为 则 根据rbe的定义,可以推导出: 当T=300K时, 上式表明,IE越大,越小。 (2.41) (2.42)

(2)gm参数简化模型 BJT低频跨导的定义 (2.43) 在交流小信号条件下, (2.44) 表明BJT的ce端间可用一受控电流源来等效。

gm参数简化模型: 图2.21 BJT的 参数简化模型

参数的估算 由于 ,所以 当T=300K时, (2.45) (2.46)

与 、 之间的关系

(3)BJT完整小信号模型——混合模型 图2.21 BJT完整小信号模型

1)基区复合电阻 : 2)低频跨导 : (2.48) (2.49)

2)基调效应参数 (2.50) (2.51)

3)高频参数 集电结电容 :由生产厂家提供或器件手册查到。 发射结电容 : 其中 为特征频率,器件手册可查到。 (2.52)

2.6 小结 一、BJT原理 两种类型:NPN管和PNP管。 三种工作状态: 放大、饱和、截止 条件 特点 判断方法 直流等效模型 2.6 小结 一、BJT原理 两种类型:NPN管和PNP管。 三种工作状态: 放大、饱和、截止 条件 特点 判断方法 直流等效模型 放大状态下的电流关系

二、BJT静态伏安特性曲线 曲线的形状 工作区域的划分,特点

三、BJT小信号模型 (1)电压控制电流源( )模型。 (2)电流控制电流源( )模型。 (3)两种模型之间的转换关系