讲稿六 晶体管的特性曲线

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1、 8.1.3 晶体管的特新曲线 一、 三极管的特性曲线(以 NPN 型三极管的共射特性曲线为 例) 1.测试电路 2.输入特性,常数= CEVBEBVfI| )(UCE=0V 时,IB与 UBE的关系曲线雷同于二极管的还向伏安特性, (此时,相当于两个二极管正向并联接在 b、e 间) UCE1V 后,IB与 UBE的关系曲线几乎重叠在一起,故教材中提到 UCE1V 时的输入特性更有实用意义,UCE1V 后的输入特性曲线就是以 后分析的依据输入特性。 3.输出特性,常数= BICECUfI| )(在 IB不同取值情况下,得到一簇特性曲线, 特点:CEOCCBIIII=00时即: 基极开路,集电极

2、与发射极间的反向饱和电流为穿透电流,少子 漂移形成很小,对于硅管而言,ICEO一般在 1uA 以下,几乎在特性曲 线上显示不出来, (实际表进夸张了)此时的电压偏置状态为: 00. 0BBCBEIUU故pp的区域称为截止区。 IB0, 在某一定值时, IC的值基本不随 UCE而变化, IB有变化时,IB会引起 IC较大的变化,即=BC II值反映了电流的放大,体现 了三极管的电流放大作用,IB0,说明 UBE0,放大作用体现了 C 结收 集载流子的能力:所以 UBC0,放大曲线族中平行等距的区域为放大 区。 当 UCE较小时,IB虽然增加,但 IC却不以 IB的关系增加,即 IB 对 IC没有

3、控制作用,这是因为虽然 UBE0,但 UBC0,C 结不是反偏 收集电子, 而是正偏状态, 无力收集电子, UCE增大到于 UBE时, UCE= UBE, UBC=0 时,三极管的状态为临界饱和状态,一到了该状态,三极管即 具有 IC=IB的放大作用了。 UCE1V 以上 双端口网络规定: 端口电压上正下负为 “正” , 电流流入为 “正” , 流出为“负) 。故:NPN 型管运用时电量 IB. IC为正,输入信号电压 瞬时极性为正时,输出瞬时极性为负。PNP 型管运用时电量:IB. IC 为负,输入信号电压瞬时极性为负时,输出瞬时极性为正。 四、BJT 的放大作用 BJT 的最基本应用是放大微弱的电信号。 在图示共发射极放大原理电路中,若把微小的交流信号叠加在 IB上,通过基极电流对集电极电流的控制作用,在集电极上就可得到一个放大了倍的交流信号。这种输入较小的信号,利用三极管的电流分配原理获得较大信号的过程,就是三极管的电流放大作用。

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