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贵州电子信息职业技术学院:《电工与电子技术基础》课程教学资源(PPT课件)第8章 半导体三极管及放大电路

资源类别:文库,文档格式:PPT,文档页数:81,文件大小:1.52MB,团购合买
8.1 半导体三极管 8.1.1 三极管结构与类型 8.1.2 三极管的电流放大作用 8.1.3 三极管的输入特性与输出特性 8.1.4 三极管的主要参数 8.2 三极管放大电路的组成 8.2.1 三极管放大时的三种组态 8.2.2 放大器的组成 8.2.3 放大器的放大倍数及增益 8.3 共发射极放大电路 8.3.1 电路的构成 8.3.2 电路的静态分析 8.3.3 电路的动态分析 8.3.4 共发射极放大电路的特点与应用 8.4 共集电极放大电路 8.4.1 电路的构成 8.4.2 电路分析 8.4.3 共集电极放大电路的特点与应用 8.5 功率放大电路 8.5.1 功率放大电路的类型及特点 8.5.2 OCL功率放大电路 8.5.3 OTL功率放大电路 8.6 单管放大电路实验 8.6.1 实验目的 8.6.2 实验仪器 8.6.3 实验电路 8.6.4 实验内容 8.6.5 思考题 8.7 功率放大器实验 8.7.1 实验目的 8.7.2 实验仪器 8.7.3 实验电路 8.7.4 实验内容 8.7.5 思考题
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第8章·半导体三极管及放大电路 81半导体三极管 82三极管放大电路的组成 83共发射极放大电路 84共集电极放大电路 85功率放大电路 86单管放大电路实验 87功率放大器实验

第8章 半导体三极管及放大电路 8.1 半导体三极管 8.2 三极管放大电路的组成 8.3 共发射极放大电路 8.4 共集电极放大电路 8.5 功率放大电路 8.6 单管放大电路实验 8.7 功率放大器实验

8,1半导体三极管 811三极管结构与类型 812三极管的电流放大作用 813三极管的输入特性与输出特性 814三极管的主要参数

8.1 半导体三极管 8.1.1 三极管结构与类型 8.1.2 三极管的电流放大作用 8.1.3 三极管的输入特性与输出特性 8.1.4 三极管的主要参数

81.1三极管结构与类型 1.三极管的结构与电路符号 (①)三极管结构。如图示它是由三层不同性质的 半导体组合而成的。按半导体的组合方式不同,可 将其分为NPN型管和PNP型管。口 集电区 集电区 集电结 基区 集电结 基区 b P 发射结 发射结 发射区 发射区 NPN型 PNP型

8.1.1 三极管结构与类型 (1) 三极管结构 如图示,它是由三层不同性质的 半导体组合而成的。按半导体的组合方式不同,可 将其分为NPN型管和PNP 1.三极管的结构与电路符号 N P N 集电结 发射结 集电区 基 区 发射区 b c e P N P 集电结 发射结 集电区 基 区 发射区 b c e NPN型 PNP型 (a)

(2)电路符号 符号中的箭头方向表示发射结正向偏 置时的电流方向。 C NPN型 PNP型

V c b e V c b e NPN型 PNP型 (b) (2)电路符号 符号中的箭头方向表示发射结正向偏 置时的电流方向

(3)三个区、三个极、二个结 无论是NN型管还是PNP型管它们内部均含有二 个区:发射区、基区、集电区。 )从三个区各引出一个金属电极分别称为 发射极(e)、基极(b)和集电极(c)。 在三个区的两个交界处形成两个PN结, 发射区与基区之间形成的PN结称为发射结, 集电区与基区之间形成的PN结称为集电结

(3)三个区、三个极、二个结 • 无论是NPN型管还是PNP型管,它们内部均含有 三个区: 发射区、基区、集电区。 • 从三个区各引出一个金属电极分别称为 发射极(e)、基极(b)和集电极(c)。 • 在三个区的两个交界处形成两个PN结, 发射区与基区之间形成的PN结称为发射结, 集电区与基区之间形成的PN结称为集电结

2.三极管的分类 三极管的种类很多,有下列5种分类形式口 1)按其结构类型分口 NPN管和PNP管 (2)按其制作材料分 琏管和锗管口 (3)按工作频率分 高频管和低频管 (4)按功率分 大功率管和小功率管 (5)按功能分 放大管、开关管、微浪管等

2. 三极管的分类 三极管的种类很多, 有下列5 (1)按其结构类型分 NPN管和PNP管 (2) 按其制作材料分 硅管和锗管 (3) 按工作频率分 高频管和低频管 (4) 按功率分 大功率管和小功率管 (5) 按功能分 放大管、开关管、微波管等

3,三极管的外形结构口 常见三极管的外形结构如图示 力 小功率管 塑封管 硅铜塑封三极管

3. 小功率管 塑封管 硅铜塑封三极管

812三极管的电流放大作用 L,三极管放大的条件 管实现放大作用的外部条件是发射结正向偏置,集 电结反向偏置。图(a)为NPN管的偏置电路

8.1.2 三极管的电流放大作用 1.三极管放大的条件 • 三极管实现放大作用的外部条件是发射结正向偏置, 集 电结反向偏置。图(a)为NPN管的偏置电路。 + - Rb UBB I E I B I C + - UCC Rc (a) V + - Rb UBB I E I B I C + - UCC Rc (b) V

2电流分配与放大 (1)三极管各极之间的电流分配关系 lE-c+IB 且l≈e>>h R 匚(A Rc (NPN) R CC BB

(1) 三极管各极之间的电流分配关系 IE =IC+IB 且 IE≈IC>> IB 2.电流分配与放大 mA μA b c e V (NPN) mA UBB IE I B IC UCC Rb Rc RP

(2)三极管直流电流放大系数 基极电流增大时,集电极电流也随之增大。将C与B 的比值叫做三极管的直流电流放大系数,用β表示,即 或 它体现了三极管的电流放大能力 3)三极管交流放大系数 当有微小变化时,l即有较大的变化。例如,当l 由10pA变到20pA时,集电极电流/则由1.04mA变为 2.03mA。这时基极电流的变化量为 △1=0.020.01=0.01mA而集电极电流的变化量为 △/=2.03-1.04=0.99mA

(3)三极管交流放大系数 当IB有微小变化时,IC即有较大的变化。例如, 当IB 由10μA变到20μA时,集电极电流IC则由1.04mA 变为 2.03mA。这时基极电流IB的变化量为: ΔIB=0.02-0.01=0.01mA 而集电极电流的变化量为: ΔIC=2.03-1.04=0.99 mA (2)三极管直流电流放大系数 基极电流IB增大时, 集电极电流IC也随之增大。将IC与IB 的比值叫做三极管的直流电流放大系数,用β表示, 即 或 IC=βIB 它体现了三极管的电流放大能力。 B C I I  =

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