第2章 半导体三极管及其基本放大电路教学基本要求掌握: 双极型三极管的外特性共射共集放大电路的工作原理静态工作点的估算及用简化小信号模型电路分析电压放大倍数输入电阻输出电阻 熟悉:双极型三极管的工作原理主要参数及使用方法共射共集放大电路的主要特点和主要用途共集放大电路的的静态工作点及电压放大倍数输入电阻输出电阻了解: 温度对静态工作点的影响图解分析法共基放大电路的主要特点和主要用途光电三极管
三半导体三极管及放大电路基本要求熟练掌握:放大电路的组成原则共射共集和共基组态放大电路工作原理静态工作点用小信号模型分析法分析增益输入电阻和输出电阻多级放大电路的工作原理增益的计算 正确理解:图解分析法放大电路的频率响应 一般了解:频率失真 难点重点1.半导体三极管内部载流子的传输过程(1)发射区向基区注入电子 由于发射结外加正向电压发射结的内电场被削弱有利于该结两边半导体中多子的扩散流过发射极
#
图5-9 晶体管的结构和图形符号晶体管各个电极的电流分配图5-13 输入特性曲线 图5-14 输出特性曲线 2.电路分析(1)直流通路 (4)各元件的作用 静态:无交流信号输入时电路中的电压电流都不变的状态 (2)放大电路的微变等效电路 图a所示是放大电路的交流通路把交流通路中的晶体管用其微变等效电路代替即得到放大电路的微变等效电路如图b所示2)输入电阻图6-12 共发射极
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级3 半导体三极管及放大电路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 共基极电路和共射极电路3.7 放大电路的频率响应3.1 半导体BJT3.1 半导体三极管(BJT)几种 BJT 的外形BNP基极发射极集电极N
模拟电子技术基础Fundamentals of Analog Electronic 第四章 晶体三极管及其基本放大电路第四章 晶体三极管及其基本放大电路§ 晶体三极管§ 放大电路的组成原则§ 放大电路的分析方法§ 晶体管放大电路的三种接法§ 放大电路的频率响应§ 晶体三极管一晶体管的结构和符号二晶体管的放大原理三晶体管的共射输入特性和输出特性四温度对晶体管特性的影响五主要参数 一晶体管的
§ 晶体三极管四温度对晶体管特性的影响大功率管 对于小功率晶体管UCE大于1V的一条输入特性曲线可以取代UCE大于1V的所有输入特性曲线放大区<Uon ≤ uBE 交流参数:βαfT(使β1的信号频率)讨论二VBBRb:使UBE> Uon且有合适的IB 为什么放大的对象是动态信号却要晶体管在信号为零时有合适的直流电流和极间电压 要想不失真就要在信号的整个周期内保证晶体管始终
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级3 半导体二极管及其基本电路3.1 半导体的基本知识3.3 半导体二极管3.4 二极管基本电路及其分析方法3.5 特殊二极管3.2 PN结的形成及特性13.1 半导体的基本知识 3.1.1 半导体材料 3.1.2 半导体的共价键结构 3.1.3 本征半导体 3.1.4 杂质半导体半导体:导电特性介于导体和绝缘体之间
( 2 )晶体管h参数微变等效电路ii ci cBh ie =h fe=r ce ≈ibebAv =VS = 0T1(i B一定)RB2C2BT)? 放大电路中有电抗性元件(如耦合电容射极旁路电容负载电容等)电抗性参数(如晶体管的结电容引线或元件间的分布电容分布电感等)它们的阻抗是信号频率?的函数这使放大电路的放大倍数?-90°和Φ后用右tpVom–Vp4. 晶体管的混合π型高频等效
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报