资料介绍
晶体三极管及其放大电路原理
三极管的工作原理
1. 三极管放大交流信号的外部条件
要使三极管正常放大交流信号,除了需要满足内部条件
外,还需要满足外部条件:发射结外加正向电压(正偏压),
集电结外加反向电压(反偏压),对于NPN 管,UBE > 0,
0 BC U < ;对于PNP管, 0 BE U < , 0 BC U > 。
2. 晶体管内部载流子运动过程
①发射区的电子向基区运动
如图3-2 所示。由于发射结外加正向电压,多数载流子不
断越过发射结扩散到基区,形成了发射区电流EN I 。同时基区
的多子—空穴也会向发射区扩散,形成空穴电流EP I 。
② 发射区注入到基区的电子在基区的扩散与复合
当发射区的电子到达基区后,由于浓度的差异,且基区很薄,电子很快运动到集电结。在扩散
过程中有一部分电子与基区的空穴相遇而复合,
③ 集电区收集发射区扩散过来的电子
由于集电结加反向电压,基区中扩散到集电结边缘的非平衡“少子”,在电场力作用下,几乎
全部漂移过集电结,到达集电区,形成集电极电流CN I 。同时,集电区“少子”和基区本身的“少
子”,也向对方做漂移运动,形成反向饱和电流CBO I 。CBO I 是由“少子”形成的电流,称为集电结
反向饱和电流。
3. 三极管的电流分配关系
由图3-2可得
B BN CBO I = I - I (3-1)
C CN CBO I = I + I (3-2)
E EN BN CN I = I = I + I (3-3)
E B CBO C CBO B C I = (I + I ) + (I - I ) = I + I (3-4)
3.4.1.3 三极管的特性曲线及主要参数
1. 三极管的特性曲线
1)输入特性
输入特性曲线是指在集射极电压CE u 为一定值时,输入基极电流B i 与输入基射极电压BE u 之间
的关系曲线,如图3-3a所示,即
=常数=
CE
( ) B BE u i f u (3-5)
2) 输出特性
三极管输出特性是指当B i 为定值时,集电极电流C i 与集射极之间电压CE u 的关系曲线,即
=常数=
B
( ) C CE i i f u (3-6)
3.)工作区域
一般将输出特性分成三个区:放大区、饱和区和截止区
(1) 放大区
c
b
e
图3-2 三极管内部载流子运动示意图
三极管的工作原理
1. 三极管放大交流信号的外部条件
要使三极管正常放大交流信号,除了需要满足内部条件
外,还需要满足外部条件:发射结外加正向电压(正偏压),
集电结外加反向电压(反偏压),对于NPN 管,UBE > 0,
0 BC U < ;对于PNP管, 0 BE U < , 0 BC U > 。
2. 晶体管内部载流子运动过程
①发射区的电子向基区运动
如图3-2 所示。由于发射结外加正向电压,多数载流子不
断越过发射结扩散到基区,形成了发射区电流EN I 。同时基区
的多子—空穴也会向发射区扩散,形成空穴电流EP I 。
② 发射区注入到基区的电子在基区的扩散与复合
当发射区的电子到达基区后,由于浓度的差异,且基区很薄,电子很快运动到集电结。在扩散
过程中有一部分电子与基区的空穴相遇而复合,
③ 集电区收集发射区扩散过来的电子
由于集电结加反向电压,基区中扩散到集电结边缘的非平衡“少子”,在电场力作用下,几乎
全部漂移过集电结,到达集电区,形成集电极电流CN I 。同时,集电区“少子”和基区本身的“少
子”,也向对方做漂移运动,形成反向饱和电流CBO I 。CBO I 是由“少子”形成的电流,称为集电结
反向饱和电流。
3. 三极管的电流分配关系
由图3-2可得
B BN CBO I = I - I (3-1)
C CN CBO I = I + I (3-2)
E EN BN CN I = I = I + I (3-3)
E B CBO C CBO B C I = (I + I ) + (I - I ) = I + I (3-4)
3.4.1.3 三极管的特性曲线及主要参数
1. 三极管的特性曲线
1)输入特性
输入特性曲线是指在集射极电压CE u 为一定值时,输入基极电流B i 与输入基射极电压BE u 之间
的关系曲线,如图3-3a所示,即
=常数=
CE
( ) B BE u i f u (3-5)
2) 输出特性
三极管输出特性是指当B i 为定值时,集电极电流C i 与集射极之间电压CE u 的关系曲线,即
=常数=
B
( ) C CE i i f u (3-6)
3.)工作区域
一般将输出特性分成三个区:放大区、饱和区和截止区
(1) 放大区
c
b
e
图3-2 三极管内部载流子运动示意图
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