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时间:2019-05-12
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1、书名:模拟电子技术及应用第2版ISBN:978-7-111-11145-0作者:熊伟林出版社:机械工业出版社本书配有电子课件2.2晶体管的性能检测2.2.1管脚(B、C、E)的判别1.基极(B)和类型的判别将指针式万用表置于R×1K档,黑表笔(为万用表内部直流电源的正极)接到某一假设的三极管“基极”管脚上,红表笔(为万用表内部直流电源的负极)先后接到另外两个管脚,如果两次测得电阻值都很大(或都很小),而且对换表笔后两个电阻值又都很小(或都很大),则可确定假设的“基极”是正确的,若以上步骤所测得电阻值一大一小,则假设的“基极”是错误
2、的,此时,要重新假设一个管脚为“基极”,重复上述过程。基极(B)确定后,以黑表笔接基极,红表笔接另外两极,如果测得电阻值都很小,则三极管为NPN型,反之为PNP型。2.集电极(C)和发射极(E)的判别以NPN型三极管为例,在基极以外的两个电极中任意假设一个为“集电极”,并在已确定的基极和假设的“集电极”中接入一个大电阻R如图2-8所示,(实测中也可用大姆指和食指接触两极,用人体电阻替代电阻R),将万用表的黑表笔搭接在假设的“集电极”上,红表笔搭接在假设的“发射极”上,如果万用表指针有较大偏转,则以上假设正确,如果指针偏转较小,则假
3、设不正确。2.2.2β值的测量1.估测β值将万用表欧姆档置于R×1K档,黑、红表笔分别与NPN型三极管的集电极(C)、发射极(E)相接,当在基极(B)和集电极(C)之间接入电阻后,万用表指针会右偏,即C、E间电阻变小,如果偏转角度大,说明三极管的电流放大能力强,β值大;若右偏角度小,说明放大能力低,β值小。2.定量测量β值三极管电流放大系数β,可通过图2-17所示电路测量。调节电源VBB使IB为某一定值,然后改变VCC读出UCE和IC的对应数据,当取定若干个不同的IB值时,就可得到一组与之对应的UCE和IC值,再将测试结果用逐点描
4、图法画在直角坐标系(iC~uCE)中,即得输出特性曲线。在输出特性曲线的放大区域内,选取IB值并找出对应的IC值代入公式β=IC/IB),就可得到电流放大系数。2.3共射放大器2.3.1信号的输入与输出2.3.2电路的组成1.直流通路是指放大器中直流电源单独作用时,直流电流所能通过的路径。画出直流通路的基本原则是:将电容元件视为开路、交流信号源短路,如果有电感元件,则视其短路。2.交流通路是指交流信号单独作用时,交流电流所通过的路径。画出交流通路的基本原则是:将电容元件视为短路、直流电压源短路接地,如果有电感元件,则视其开路。3.
5、微变等效电路是指放大器在低频小信号作用下的交流等效电路。即从三极管的B-E极看去可等效为一个电阻rbe(“基-射极等效电阻”),其数值大小与三极管静态参数IEQ和β值等有关,可按下式估算2.3.3电路的分析方法(a)直流通路(b)交流通路(c)交流通路的习惯画法(d)微变等效电路4.静态工作点分析(1)图解法是指在三极管特性曲线上,用作图的方法求得放大器中三极管的静态参数。(2)估算法是指用近似计算的方法得到静态工作点参数。5.动态工作点分析利用微变等效电路,可以求出放大器的动态性能指标,如电压放大器倍数Au、输入等效电阻Ri和输
6、出等效电阻Ro。5.动态工作点分析利用微变等效电路,可以求出放大器的动态性能指标,如电压放大器倍数Au、输入等效电阻Ri和输出等效电阻Ro。例2-3如图(a)所示固偏式共射放大器,已知三极管为硅管,β=50,求:(1)静态工作点Q(参数);(2)电压放大器数Au及输入、输出电阻Ri、Ro。例2-4如图a所示分压偏置共射放大器,RB1=75kΩ、RB2=18kΩ、RC=4kΩ、RE=1kΩ、RL=4kΩ、VCC=9V,三极管为硅管β=50,(1)试求静态工作点Q;(2)若更换管子使β变为100,确定此时的静态工作点;(3)求Au,R
7、i,Ro(β=100时)。共射放大器特点小结电压放大倍数较大,输出电压与输入电压反相;既有电压放大作用,又有电流放大作用;输入电阻大小适中,一般为几kΩ;输出电阻大小适中,一般为几kΩ。又称电压跟随器或射极跟随器(射随器)2.4共集与共基放大器2.4.1共集电极放大器1.直流通路与静态工作点ICQIEQIBQUCEQBECIBQ=ICQ=βIBQIEQ=(1+β)IBQUCEQ=VCC-REIEQ2.交流通路与主要性能参数(1)电压放大倍数:(2)输入电阻:Ri=RB//[rbe+(1+β)(RE//RL)]≈rbe+(1+β)(
8、RE//RL)(高)(3)输出电阻:其中:一般满足:Au≈1R0=RE//(低)共集放大器特点小结电压放大倍数约等于1,但具有电流放大作用,输出电压与输入电压同相;输入电阻高,一般为几十kΩ;输出电阻低,一般为十几至几十Ω;共集放大器又叫做电压跟随
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