晶体三极管的伏安特性曲线_第1页
晶体三极管的伏安特性曲线_第2页
晶体三极管的伏安特性曲线_第3页
晶体三极管的伏安特性曲线_第4页
晶体三极管的伏安特性曲线_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

晶体三极管的伏安特性曲线演示文稿1现在是1页\一共有43页\编辑于星期六优选晶体三极管的伏安特性曲线2现在是2页\一共有43页\编辑于星期六

输入特性是指三极管输入回路中,加在基极和发射极的电压UBE与由它所产生的基极电流IB之间的关系。(1)UCE=0时相当于集电极与发射极短路,此时,IB和UBE的关系就是发射结和集电结两个正向二极管并联的伏安特性。因为此时JE和JC均正偏,IB是发射区和集电区分别向基区扩散的电子电流之和。一、输入特性曲线3现在是3页\一共有43页\编辑于星期六输入特性曲线簇4现在是4页\一共有43页\编辑于星期六(2)UCE≥1V即:给集电结加上固定的反向电压,集电结的吸引力加强!使得从发射区进入基区的电子绝大部分流向集电极形成Ic。同时,在相同的UBE值条件下,流向基极的电流IB减小,即特性曲线右移,

总之,晶体管的输入特性曲线与二极管的正向特性相似,因为b、e间是正向偏置的PN结(放大模式下)5现在是5页\一共有43页\编辑于星期六1.3.4

特性曲线ICmAAVVUCEUBERBIBECEB

实验线路6现在是6页\一共有43页\编辑于星期六一、输入特性UCE1VIB(A)UBE(V)204060800.40.8工作压降:硅管UBE0.6~0.7V,锗管UBE0.2~0.3V。UCE=0VUCE=0.5V死区电压,硅管0.5V,锗管0.2V。7现在是7页\一共有43页\编辑于星期六二、输出特性曲线输出特性通常是指在一定的基极电流IB控制下,三极管的集电极与发射极之间的电压UCE同集电极电流Ic的关系。现在我们所见的是共射输出特性曲线表示以IB为参变量时,Ic和UCE间的关系:即Ic=f(UCE)|IB=常数实测的输出特性曲线如图所示:根据外加电压的不同,整个曲线可划分为四个区:

放大区、截止区、饱和区、击穿区8现在是8页\一共有43页\编辑于星期六二、输出特性IC(mA)1234UCE(V)36912IB=020A40A60A80A100A此区域满足IC=IB称为线性区(放大区)。当UCE大于一定的数值时,IC只与IB有关,IC=IB。9现在是9页\一共有43页\编辑于星期六IC(mA)1234UCE(V)36912IB=020A40A60A80A100A此区域中UCEUBE,集电结正偏,IB>IC,UCE0.3V称为饱和区。10现在是10页\一共有43页\编辑于星期六IC(mA)1234UCE(V)36912IB=020A40A60A80A100A此区域中:IB=0,IC=ICEO,UBE<死区电压,称为截止区。11现在是11页\一共有43页\编辑于星期六输出特性曲线簇12现在是12页\一共有43页\编辑于星期六输出特性三个区域的特点:放大区:发射结正偏,集电结反偏。即:IC=IB,且IC

=

IB(2)饱和区:发射结正偏,集电结正偏。即:UCEUBE

IB>IC,UCE0.3V

(3)截止区:

UBE<死区电压,IB=0,IC=ICEO

0

13现在是13页\一共有43页\编辑于星期六1、截止区:晶体管工作在截止模式下,有:

UBE<0.7V,UBC<0

所以:IB≤0,IE=IC=0

结论:发射结Je反向偏置时,晶体管是截止的。14现在是14页\一共有43页\编辑于星期六2、放大区晶体管工作在放大模式下:UBE>0.7V,UBC<0,此时特性曲线表现为近似水平的部分,而且变化均匀,它有两个特点:①Ic的大小受IB的控制;ΔIc>>ΔIB;②随着UCE的增加,曲线有些上翘。此时:ΔIc>>ΔIB,管子在放大区具有很强的电流放大作用。15现在是15页\一共有43页\编辑于星期六

结论:在放大区,UBE>0.7V,UBC<0,Je正偏,Jc反偏,Ic随IB变化而变化,但与UCE的大小基本无关。

ΔIc>>ΔIB,具有很强的电流放大作用!16现在是16页\一共有43页\编辑于星期六3、饱和区:晶体管工作在饱和模式下:

UBE>0.7V,UBC>0,即:Je、Jc均正偏。特点:曲线簇靠近纵轴附近,各条曲线的上升部分十分密集,几乎重叠在一起,可以看出:当IB改变时,Ic基本上不会随之而改变。晶体管饱和的程度将因IB和Ic的数值不同而改变,17现在是17页\一共有43页\编辑于星期六一般规定:当UCE=UBE时的状态为临界饱和(VCB=0)当UCE<UBE时的状态为过饱和;饱和时的UCE用UCES表示,三极管深度饱和时UCES很小,一般小功率管的UCES<0.3V,而锗管的UCES<0.1V,比硅管还要小。18现在是18页\一共有43页\编辑于星期六4、击穿区随着UCE增大,加在JE上的反向偏置电压UCB相应增大。当UCE增大到一定值时,集电结就会发生反向击穿,造成集电极电流Ic剧增,这一特性表现在输出特性图上则为击穿区域。

造成击穿的原因:由于集电结是轻掺杂的,产生的反向击穿主要是雪崩击穿,击穿电压较大。除此之外,在基区宽度很小的三极管中,还会发生特有的穿通击穿,即:当UCE增大时,UCB相应增大,导致集电结Jc的阻挡层宽度增宽,直到集电结与发射结相遇,基区消失,这时发射区的多子电子将直接受集电结电场的作用,引起集电极电流迅速增大,呈现类似击穿的现象。三极管的反向击穿主要表现为集电结的雪崩击穿。19现在是19页\一共有43页\编辑于星期六三极管PN结三种偏置方式组合发射结(be结)集电结(bc结)工作状态正偏反偏放大状态正偏正偏饱和状态反偏反偏截止状态20现在是20页\一共有43页\编辑于星期六5、晶体管三极管的工作特点如下:(1)为了在放大模式信号时不产生明显的失真,三极管应该工作在输入特性的线性部分,而且始终工作在输出特性的放大区,任何时候都不能工作在截止区和饱和区。(2)为了保证三极管工作在放大区,在组成放大电路时,外加的电源的极性应使三有管的发射结处于正向偏置状态,集电结则处于反向偏置状态。21现在是21页\一共有43页\编辑于星期六(3)即使三极管工作在放大区,由于其输入,输出特性并不完全理想(表现为曲线而非直线),因此放大后的波形仍有一定程度的非线性失真。(4)由于三极管是一个非线性元件,其各项参数(如β、rbe等)都不是常数,因此在分析三极管组成的放大电路时,不能简单地采用线性电路的分析方法。而放大电路的基本分析方法是图解法和微变等效电路(小信号电路分析)法。22现在是22页\一共有43页\编辑于星期六三、温度对晶体管特性的影响

由于三极管也是由半导体材料构成,和二极管一样,温度对晶体管的特性有着不容忽视的影响。表现在以下三个方面:

1、温度对UBE的影响:输入特性曲线随温度升高向左移,这样在IB不变时,UBE将减小。UBE随温度变化的规律与二极管正向导通电压一样,即:温度每升高1℃,UBE减小2~2.5mV。

2、温度对ICBO的影响:ICBO是集电结的反向饱和电流,它随温度变化的规律是:温度每升高10℃,ICBO约增大一倍。23现在是23页\一共有43页\编辑于星期六

3、温度对β的影响:晶体管的电流放大系数β随温度升高而增大,变化规律是:每升高1℃,β值增大0.5~1%。在输出特性曲线上,曲线间的距离随温度升高而增大。总之:温度对UBE、ICBO和β的影响反映在管子上的集电极电流Ic上,它们都是使Ic随温度升高而增大,这样造成的后果将在后面的放大电路的稳定及反馈中详细讨论。24现在是24页\一共有43页\编辑于星期六四、三极管的开关工作特性:(轮流工作在饱和模式和截止模式下)三极管的开关特性在数字电路中用得非常广泛,是数电路中最基本的开关元件,通常不是工作在饱和区就是工作在截止区,而放大区只是出现在三极管由饱和区变为截止或由截止变为饱和的过渡过程中,是瞬间即逝的,因此对开关管,我们要特别注意其开关条件和它在开关状态下的工作特点。(重点在结论)25现在是25页\一共有43页\编辑于星期六如右图电路中:当UI=0时,晶体管截止当UI=3V时,晶体管饱和导通。IBIC26现在是26页\一共有43页\编辑于星期六

①饱和导通条件及饱和时的特点:条件:三极管临界饱和时

UCE=UCES,Ic=ICS,IB=IBS

由上面电路知:

其中UCES很小!27现在是27页\一共有43页\编辑于星期六

在工作中,若三极管的基极电流IB大于临界饱和时的IBS,则晶体管T导通,即当:时,T导通

特点:由输入和输出特性知:对硅管来说,饱和导通后,UBE=UBES=0.7V,UCE=UCES≤0.3V,如同闭合的开关。28现在是28页\一共有43页\编辑于星期六

②截止条件及截止时的特点:

条件:UBE<UON=0.5V,VON为硅管发射结的死区电压。由三极管的输入特性知道,当UBE<0.5V时,管子基本上截止的,所以,在数字电路的分析估算中,常把UBE<0.5V作为截止条件。

特点:三极管截止时,IB≈0,Ic≈0,如同断开的开关。29现在是29页\一共有43页\编辑于星期六③简化电路模型:前面我们讲到三极管在饱和模式和截止模式下呈现受控开关特性,那么,它工作在这两种模式的转换之下就可实现开关电路,现在我们分别来看一下其饱和模式和截止模式下的等效电路。以共发射极接法为例:30现在是30页\一共有43页\编辑于星期六UBES=0.7VUCES0.3V31现在是31页\一共有43页\编辑于星期六五、三极管的主要参数

三极管的参数是用来表征管子各方面性能及其运用范围的指标,可以做为电路设计,调整和使用时的参考。其主要参数有:

1、电流放大系数:

直流放大系数:(以上系数在讨论大幅度信号变化或涉及直流量时使用)32现在是32页\一共有43页\编辑于星期六交流放大系数:(以上系数在讨论小信号的变化量时使用)当基本不变(或在IE的一个相当大的范围内)时,有:33现在是33页\一共有43页\编辑于星期六2、极间反向电流:

ICEO=(1+β)ICBO其中:ICBO

指发射极开路时,集电极与基极间的反向饱和电流;ICEO

又叫ICEO(pt),指基极开路时,集电极与发射极间的穿透电流。34现在是34页\一共有43页\编辑于星期六3、特征频率fT

fT是反映晶体管中两个PN结电容的影响的参数当输入信号的频率增高到一定值后,结电容将起到明显的作用,使β下降,因此,fT是指使β下降到1时输入信号的频率。35现在是35页\一共有43页\编辑于星期六BECNNPICBOICEO=

IBE+ICBO

IBEIBEICBO进入N区,形成IBE。根据放大关系,由于IBE的存在,必有电流IBE。集电结反偏有ICBO集-射极反向截止电流ICEOICEO受温度影响很大,当温度上升时,ICEO增加很快,所以IC也相应增加。三极管的温度特性较差。36现在是36页\一共有43页\编辑于星期六4、极限参数(1)集电极最大允许电流ICM:在Ic的一个很大范围内,β值基本不变,但当Ic超过一定数值后,β值将明显下降,此值就是ICM。(2)集电极反向击穿电压U(BR)EBO、U(BR)CBO、U(BR)CEO

U(BR)EBO:集电极开路时,射一基极间的反向击穿电压,这是发射结允许的最高反向电压,一般为1V~几伏。

37现在是37页\一共有43页\编辑于星期六

U(BR)CBO:发射极开路时,集-基极间的反向击穿电压,即集电结所允许的最高反向电压,一般为几十~几千伏。

U(BR)CEO:基极开路时,集-射极间的反向击穿电压。一般地:U(BR)CBO>U(BR)CEO(3)集电极最大允许功率损耗PCM:PCM=Ic·UCE

PCM决定于管子允许的温升,管子在使用时的功耗不能超过PCM,而且要注意散热,Si管为150℃,Ge管为70℃即为上限温度。38现在是38页\一共有43页\编辑于星期六集电极最大允许功耗PCM集电极电流IC

流过三极管,所发出的焦耳热为:PC=ICUCE必定导致结温上升,所以PC

有限制。PCPCMICUCEICUCE=PCMICMU(BR)CEO安全工作区39现在是39页\一共有43页\编辑于星期六六、晶体三极管的应用作为三端器件的晶体三极管是伏安特性为非线性的有源器

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论