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文檔簡介
§7-1三極管及基本放大電路一、三極管的工作特性和主要參數
三極管是具有放大作用的半導體器件,通常有三個引出端:基極(b)、發(fā)射極(e)和集電極(c)。三極管分NPN和PNP兩種類型,符號如圖所示,發(fā)射極箭頭表示電流的方向。1.三極管的類型NPN型PNP型三極管封裝形式與管腳排列類型圖示管腳排列大功率金屬封裝三極管(圓柱形)
將管腳朝向自己,“品”字放正,從左起順時針方向依次為e,b,c大功率金屬封裝三極管面對管底,使引腳位于左側,下面的引腳是基極b,上面的引腳為發(fā)射極e,管殼是集電極c,管殼上兩個安裝孔用來固定三極管小功率金屬封裝三極管面對管底,由定位標志起,按順時針方向,引腳依次為發(fā)射極e、基極b、集電極c中功率塑封三極管面對管子正面(型號打印面),散熱片為管背面,引出線向下,從左至右依次為基極b、集電極c、發(fā)射極e貼片式三極管面對管子正面(型號打印面),引出線向下,從左至右依次為基極b、集電極c、發(fā)射極e
2.三極管的工作特性
圖為三極管基本放大電路,IB流經的回路稱為輸入回路;IC流經的回路稱為輸出回路。兩個回路的公共端是三極管的發(fā)射極E,所以上述電路稱為共發(fā)射極電路。(1)三極管的電流放大作用
三極管要實現放大作用,必須滿足一定的外部條件,即發(fā)射結加正向電壓,集電結加反向電壓。對于NPN型三極管,c、b、e三個電極的電位必須符合:
三極管各極電流的關系
IC與IB之比稱為三極管的共射直流電流放大系數,用表示,即
若使IB有一個變化量△IB,IC也會有一個相應的變化△IC,△IC與△IB稱為三極管的交流(動態(tài))電流放大系數,用β表示,即
一般情況下與β近似相等。
(2)三極管的三種工作狀態(tài)(以NPN型三極管為例),工作狀態(tài)截止放大飽和工作條件發(fā)射極反偏,集電極反偏發(fā)射極正偏,集電極反偏發(fā)射極正偏,集電極正偏特點
集電極僅有很小的漏電流,稱為穿透電流這時,三極管的管壓降為
這時不論IB再怎樣增大,IC也不再增大
三極管處于放大工作狀態(tài)時,在電路中起放大作用;三極管處于截止和飽和狀態(tài)時,在電路中起開關作用。3.三極管的主要參數(1)共射交流電流放大系數
值一般在20~200之間。值太大時,工作性能不穩(wěn)定,通常選用值在60~100之間。(2)穿透電流即當基極開路()時,集電極和發(fā)射極之間的反向電流。隨溫度的升高明顯增大,所以希望它越小越好。硅管的穿透電流遠小于鍺管,因此硅管比鍺管的穩(wěn)定性好。(3)集電極允許最大電流三極管工作時若超過,值明顯下降,特性變差。(4)反向擊穿電壓當三極管的管壓降
時,集電極電流急劇增大。(5)集電極最大允許耗散功率正常時應使,否則三極管過熱小于1W的稱為小功率管,大于1W的稱為大功率管。大功率管不許按要求加裝散熱器,才能達到規(guī)定的值。
二、基本共射放大電路1.放大電路的作用和類型
放大電路是電子設備中最常見的一種基本單元電路。它是利用三極管的電流控制作用,把信號源傳來的微弱電信號不失真地放大到所需要的數值。用三極管組成放大電路時,根據公共端的不同,有三種類型,即共射極放大電路、共集電極放大電路和共基極放大電路。如圖所示為應用最廣的共射極放大電路
2.共射極放大電路的工作原理(1)輸入信號ui=0時,輸出信號uo=0。這時在直流電源VCC作用下通過RB產生了IBQ,經三極管的電流放大,轉換為ICQ,ICQ通過RC在三極管c極和e極間產生了UCEQ。IBQ、ICQ、UCEQ均為直流量,即靜態(tài)工作點,用Q表示。(2)若輸入信號電壓ui,即ui≠0,稱為動態(tài)。通過電容C1送到三極管的基極和發(fā)射極之間,與直流電壓UBEQ疊加,這時基極總電流為:
這里所加的ui為低頻小信號,工作點在特性曲線線性區(qū)移動,電壓和電流近似線性關系。在ui的作用下產生基極電流ib,這時基極總電流為:
iB經三極管的電流放大,這時集電極總電流為:iC在集電極電阻RC上產生電壓降iCRC(為了便于分析,假設放大電路為空載),使集電極電壓
經變換得
即
由于電容C2的隔直作用,在放大器輸出端只有交流成分uce輸出,輸出的交流電壓為:
式中,“-”表示輸出信號uo與輸入信號ui相位相反。
三、多級放大電路實際應用中,要把一個微弱的電信號放大幾千倍或幾萬倍甚至更大,僅靠一個放大電路是不夠的,通常需要把若干個放大電路連接起來,將信號進行逐級放大,這類電路稱為多級放大電路。多級放大電路是由若干個單級放大電路組成的,多級放大電路的組成如圖所示。
各級放大電路之間的連接方式,叫做耦合。多級放大電路間常見的耦合方式有表所示。名稱耦合形式特點阻容耦合(1)用一只容量足夠大的耦合電容進行連接,傳遞交流信號。(2)前、后級放大器之間的直流電路被隔離,靜態(tài)工作點彼此獨立,互不影響。變壓器耦合(1)通過變壓器進行連接,將前級輸出的交流信號通過變壓器耦合到后級。(2)耦合變壓器有阻抗變換作用,有利于提高放大器的輸出功率。(3)能夠隔離前、后級的直流聯系。各級電路的靜態(tài)工作點彼此獨立,互不影響。直接耦合(1)無耦合元器件,信號通過導線直接傳遞,可放大緩慢的直流信號。(2)直流放大器必須采用這種耦合方式。(3)前、后級的靜態(tài)工作點互相影響,給電路的設計和調試增加了難度光電耦合(1)以光電耦合器為媒介來實現電信號的耦合和傳輸。(2)光電耦合既可傳輸交流信號又可傳輸直流信號,而且抗干擾能力強,易于集成化。常見的耦合方式§7-2集成運算放大器
集成運算放大器(簡稱集成運放)相當于一個高性能的多級放大器。集成運放的圖形符號如圖所示。圖中輸入端標“+”或(P者)為同相輸入端,輸出端信號與該端輸入信號同相。標“-”(或N)者為反相輸入端。輸出端信號與該端輸入信號反相。一、集成運算放大器的結構、外形及符號2.圖形符號1.組成框圖
金屬圓殼式雙列直插式單列直插式貼片式3.常見集成運放外形及引腳排列集成運放的引腳排列
二、集成運放的理想工作特性
(1)開環(huán)電壓放大倍數趨于無窮大;(2)輸入電阻趨于無窮大;(3)輸出電阻趨于零。集成運放在線性應用電路中,都要引入深度負反饋,集成運放近似為理想器件,輸出量與輸入量(UP-UN)之間成線性關系。1.理想集成運放的特征
在分析集成運放的應用電路時,常把集成運放看作是理想的,即具備以下特性:集成運放的電壓傳輸特性2.電壓傳輸特性
如果不引入負反饋,集成運放就工作于非線性狀態(tài),這時輸出電壓只有兩種可能,即當輸入電壓Up>UN時,Uo=+Uom(正向電壓最大值,又稱高電平)當輸入電壓Up<UN時,Uo=-Uom
(負向電壓最大值,又稱低電平)由于理想運放的開環(huán)電壓放大倍數趨于無窮大,因此電路中必須引入負反饋才能保證集成運放工作在線性區(qū)。這時兩輸入端電壓相等,即UP=UN0。這一特性稱為虛短;如果有一輸入端接地,則另一輸入端也非常接近地電位,稱為虛地;同時,兩個輸入端口輸入電流也均為零,即iP=iN=0,這一特性稱為虛斷。三、集成運放的基本應用
1.基本運算電路(線性應用)
反相比例運算電路(1)反相比例運算電路
因為輸出與輸入反相,故稱為反相放大器。又由于與成比例關系,故又稱反相比例運算放大器。
若取Rf=R1,則比例系數為-1,電路便成反相器。(2)同相比例運算電路
因為輸入與輸出同相,故稱同相放大器,又稱同相比例運算放大器。如果,,則為電壓跟隨器,其輸出量與輸入量相等,即。同相比例運算電路電壓跟隨器
UR為已知的參考電壓,當時,,當時,(圖b、c)。若UR=0,比較器稱過零比較器(圖d)。a)原理電路b)UR>0時c)UR<0時d)UR=0
2.電壓比較器(非線性應用)
過熱保護原理
四、集成運放的簡單測試方法一:將萬用表置R×1
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