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时间:2018-01-09
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1、电工模电部分复习对于元器件,重点放在特性、参数、技术指标和正确使用方法,不要过分追究其内部机理。对电路进行分析计算时,只要能满足技术指标,就不要过分追究精确的数值。 器件是非线性的、特性有分散性、RC的值有误差、工程上允许一定的误差、采用合理估算的方法。第14章二极管和晶体管1理解PN结的单向导电性,三极管的电流分配和电流放大作用2温度愈高,晶体中产生的自由电子便愈多。3在外电场的作用下,空穴吸引相邻原子的价电子来填补,而在该原子中出现一个空穴,其结果相当于空穴的运动(相当于正电荷的移动)。4当半导体两端加上外电压时,
2、在半导体中将出现两部分电流(1)自由电子作定向运动®电子电流(2)价电子递补空穴®空穴电流5掺入五价元素磷原子N型半导体自由电子是多数载流子,空穴是少数载流子掺入三价元素硼原子P型半导体空穴是多数载流子,自由电子是少数载流子6最大整流电流IOM允许流过二极管的最大正向平均电流。反向工作峰值电压URWM保证二极管不被击穿而给出的反向峰值电压,一般是二极管反向击穿电压UBR的一半或三分之二。二极管击穿后单向导电性被破坏,甚至过热而烧坏。反向峰值电流IRM指二极管加最高反向工作电压时的反向电流。反向电流大,说明管子的单向导电
3、性差,IRM受温度的影响,温度越高反向电流越大。硅管的反向电流较小,锗管的反向电流较大,为硅管的几十到几百倍。7二极管的单向导电性二极管加正向电压(正向偏置,阳极接正、阴极接负)时,二极管处于正向导通状态,二极管正向电阻较小,正向电流较大。二极管加反向电压(反向偏置,阳极接负、阴极接正)时,二极管处于反向截止状态,二极管反向电阻较大,反向电流很小。外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿,失去单向导电性。二极管的反向电流受温度的影响,温度愈高反向电流愈大。8二极管正向导通时正向管压降为零,反向截止时二极管相当于断开。9二极
4、管的用途:整流、检波、限幅、钳位、开关、元件保护、温度补偿等。10稳压二极管——稳压管正常工作时加反向电压,使用时要加限流电阻稳压管反向击穿后,电流变化很大,但其两端电压变化很小,利用此特性,稳压管在电路中可起稳压作用。11半导体三极管——电流分配和放大原理三极管放大的外部条件:发射结正偏、集电结反偏NPN:VC>VB>VE;PNP:相反各电极电流关系及电流放大作用:1)三电极电流关系:IE=IB+IC2)IC>>IB,IC=IE3)ΔIC>>ΔIBIC=ICE+ICBO=ICE;IB=IBE-ICBO=IBE,ICE
5、与IBE之比称为共发射极电流放大倍数在截止区发射结处于反向偏置,集电结处于反向偏置,晶体管工作于截止状态。在饱和区,发射结处于正向偏置,集电结也处于正偏。第15章基本放大电路晶体管T——放大元件,要保证集电结反偏,发射结正偏,使晶体管工作在放大区。基极电源EB与基极电阻RB——使发射结处于正偏,并提供大小适当的基极电流。集电极电源EC——为电路提供能量,并保证集电结反偏。集电极电阻RC——将变化的电流转变为变化的电压。耦合电容C1、C2——隔离输入、输出与放大电路直流的联系,同时使信号顺利输入、输出。1无输入信号电压时
6、,三极管各电极都是恒定的电压和电流:IB、UBE和IC、UCE。若参数选取得当,输出电压可比输入电压大,即电路具有电压放大作用。输出电压与输入电压在相位上相差180°,即共发射极电路具有反相作用。2微变等效电路:利用放大电路的微变等效电路分析计算放大电路电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等。3输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数。电路的输入电阻愈大,从信号源取得的电流愈小,因此一般总是希望得到较大的输入电阻。输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。电路的输出电阻愈小,负载变化时输出电压的变化愈小,
7、因此一般总是希望得到较小的输出电阻。4如果Q设置不合适,晶体管进入截止区或饱和区工作,将造成非线性失真。若Q设置过高,晶体管进入饱和区工作,造成饱和失真。适当减小基极电流可消除失真。若Q设置过低,晶体管进入截止区工作,造成截止失真。适当增加基极电流可消除失真。如果Q设置合适,信号幅值过大也可产生失真,减小信号幅值可消除失真。5温度变化对静态工作点的影响6分压式偏置电路去掉CE后的微变等效电路基极电位,集电极电流基本恒定,不随温度变化。,,,:,,,有旁路电容CE——,,;无旁路电容CE——减小,提高,不变7阻容耦合放大
8、电路由于存在级间耦合电容、发射极旁路电容及三极管的结电容等,它们的容抗随频率变化,故当信号频率不同时,放大电路的输出电压相对于输入电压的幅值和相位都将发生变化。8射极输出器——因从发射极输出,所以称射极输出器。射极输出器的特点:输入阻抗很高,输出阻抗很低,输出与输入相位相同,没有电压放大作用,很大的电流放大作用射极输出器的应用:阻
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