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、可按指定模型计算;
22、可判断出电路中的二极管是导、可判断出电路中的二极管是导通还是截止;
通还是截止;
理性模型理性模型恒压降模型恒压降模型折线模型折线模型前进前进本征半导体本征半导体化学成分纯净的半导体。
它在物理结构上呈单晶体形态。
化学成分纯净的半导体。
1111、了解本征半导体、了解本征半导体、了解本征半导体、了解本征半导体、PPPP型、型、型、型、NNNN型半导体的定义和特征型半导体的定义和特征型半导体的定义和特征型半导体的定义和特征自由电子数自由电子数=空穴数空穴数NN型半导体型半导体掺入五价杂质元素(如磷)的半导体。
掺入五价杂质元素(如磷)的半导体。
PP型半导体型半导体掺入三价杂质元素(如硼)的半导体。
掺入三价杂质元素(如硼)的半导体。
在在NN型半导体中自由电子是多数载流子,它主要由杂质原子提型半导体中自由电子是多数载流子,它主要由杂质原子提供;
供;
空穴是少数载流子空穴是少数载流子,由热激发形成。
由热激发形成。
在在PP型半导体中型半导体中空穴是多数载流子,空穴是多数载流子,它主要由掺杂形成;
它主要由掺杂形成;
自由自由电电子是少数载流子,子是少数载流子,由热激发形成。
返回返回2222、理解、理解、理解、理解PNPNPNPN结的形成,掌握其结的形成,掌握其结的形成,掌握其结的形成,掌握其V-IV-IV-IV-I特性(也是二极管的特性(也是二极管的特性(也是二极管的特性(也是二极管的V-IV-IV-IV-I特性)特性)特性)特性)(22)漂移运动:
)漂移运动:
在电场作用引起的载流子的运动称为在电场作用引起的载流子的运动称为漂移运动漂移运动。
(11)扩散运动:
)扩散运动:
由载流子浓度差引起的载流子的运动称为由载流子浓度差引起的载流子的运动称为扩散运动扩散运动。
一、一、PNPN结的形成结的形成11)由载流子浓度差引起)由载流子浓度差引起扩散运动扩散运动44)多子的扩散和少子的漂移达到)多子的扩散和少子的漂移达到动动态平衡,形成态平衡,形成PNPN结结33)内电场内电场促使少子漂移,阻止多子扩散促使少子漂移,阻止多子扩散22)扩散运动形成扩散运动形成空间电荷区,空间电荷区,产生产生内电场内电场PNPN结加正向电压时,呈现低电阻,具有较大的结加正向电压时,呈现低电阻,具有较大的正向扩散电流;
正向扩散电流;
PNPN结加反向电压时,呈现高电阻,具有很小的结加反向电压时,呈现高电阻,具有很小的反向漂移电流。
反向漂移电流。
结论:
PNPN结具有单向导电性。
结具有单向导电性。
随着温度变化,少数载流子的相对浓度变化较随着温度变化,少数载流子的相对浓度变化较大,所以反向漂移电流变化明显,速度变快。
大,所以反向漂移电流变化明显,速度变快。
这也是半导体器件的温度稳定性差的原因。
二、二、PNPN结的特性结的特性返回返回3333、掌握二极管电路的、掌握二极管电路的、掌握二极管电路的、掌握二极管电路的3333种模型分析方法种模型分析方法种模型分析方法种模型分析方法(33)折线模型)折线模型(11)理想模型)理想模型(22)恒压降模型)恒压降模型例例1.1.电路如图所示,设二极管VD为理想元件,直流电源E=3V。
当输入电压vi为直流2V时,试分析:
(1)二极管VD工作在什么状态?
(2)输出电压vo为多少?
作业3.4.5vivo返回返回2022/11/611、理解、理解BJTBJT放大状态工作原理放大状态工作原理两个结对电压的正反偏置要求;
两个结对电压的正反偏置要求;
不同管子不同管子NPNPNPNPNPNP的不同对比;
的不同对比;
22、掌握、掌握BJTBJT的的V-IV-I特性曲线特性曲线输入特性曲线输入特性曲线输出特性曲线输出特性曲线三个工作区三个工作区33、重点掌握共射放大电路的工作原理、重点掌握共射放大电路的工作原理、静态工作点静态工作点QQ的计算;
动态小信号等的计算;
动态小信号等效模型的计算效模型的计算第第44章章三极管放大电路三极管放大电路44、理解图解分析法,以及静态工作点、理解图解分析法,以及静态工作点对失真的影响对失真的影响;
55、理解温度对静态工作点的影响以及、理解温度对静态工作点的影响以及解决方法解决方法射极偏置电路的射极偏置电路的QQ点稳点稳定原理;
定原理;
66、掌握共基极和共集电极、掌握共基极和共集电极放大电路的工作原理(静态、放大电路的工作原理(静态、动态计算);
动态计算);
77、熟悉、熟悉BJTBJT的三种连接方式;
的三种连接方式;
掌握三种组态的判别和性能对比;
88、理解复合管的等效判断和组、理解复合管的等效判断和组合放大电路合放大电路;
返回返回22、掌握、掌握BJTBJT的的V-IV-I特性曲线特性曲线
(1)输入特性曲线描述了当输出电压描述了当输出电压vvCECE恒定时,恒定时,输入电流输入电流IB与输入电压与输入电压vvBEBE之间的关系之间的关系(3)
(2)
(1)
(2)输出特性曲线描述了当输入电流描述了当输入电流IB恒定时,恒定时,集电极电流集电极电流IC与电压与电压vvCECE之间的关系之间的关系返回返回33、重点掌握三极管放大电路静态工作点、重点掌握三极管放大电路静态工作点QQ的计算;
的计算;
动态小信号等效模型的计算动态小信号等效模型的计算直流通路:
直流通路:
UUss=0=0,保留,保留RRss;
电容开路;
电感相当于短路;
交流通路:
大容量电容相当于短路大容量电容相当于短路直流电源相当于短路(内阻为直流电源相当于短路(内阻为00)放大电路分析求解步骤:
放大电路分析求解步骤:
1、绘制直流通路,求、绘制直流通路,求静态工作点静态工作点;
22、绘制交流通路,求、绘制交流通路,求动态输出动态输出;
33、叠加静态输出和动态输出;
、叠加静态输出和动态输出;
例例.1.1共射放大电路如图所示。
设:
共射放大电路如图所示。
VVCCCC12V12V,RRbb=300k,=300k,RRcc=3k,=3k,RRLL=3k,BJT=3k,BJT的的bb=50=50。
11、试求电路的静态工作点、试求电路的静态工作点QQ。
解:
22、估算电路的电压放大倍数、输入电阻、估算电路的电压放大倍数、输入电阻RRii和输出电阻和输出电阻RRoo。
画微变等效电路画微变等效电路RRii=rrbebe/RRbbrrbebe=863=863RRoo=RRcc=3k=3k+vovi例例22:
电路如右图所示。
RRb1=30kb1=30k,RRb2=60k,b2=60k,RRc=4kc=4k,RRe=2ke=2k,RRLL=5k=5k,VVCC=12VCC=12V,三极管为硅管,三极管为硅管,rrcece=,=50=50,rrbebe=1k=1k。
(1)
(1)求求QQ点;
点;
(2)
(2)画断开画断开CCee后的小信号等效电路;
后的小信号等效电路;
(3)(3)求断开求断开CCee后的电压放大倍数。
后的电压放大倍数。
作业作业4.3.84.3.8返回返回4444、理解图解分析法,以及静态工作点对失真的影响;
、理解图解分析法,以及静态工作点对失真的影响;
饱和失真底部失真截止失真顶部失真返回返回5555、理解温度对静态工作点的影响以及解决方法、理解温度对静态工作点的影响以及解决方法、理解温度对静态工作点的影响以及解决方法、理解温度对静态工作点的影响以及解决方法射极偏置电路的射极偏置电路的射极偏置电路的射极偏置电路的QQQQ点稳定原理点稳定原理点稳定原理点稳定原理T稳定原理:
稳定原理:
ICIEVE、VB不变不变VBEIB(反馈控制)(反馈控制)IC返回返回以以输入、输出信号的位置输入、输出信号的位置为判断依据:
为判断依据:
信号由基极输入,集电极输出信号由基极输入,集电极输出共射共射极放大电路极放大电路信号由基极输入,发射极输出信号由基极输入,发射极输出共集共集电极放大电路电极放大电路信号由发射极输入,集电极输出信号由发射极输入,集电极输出共共基极电路基极电路BJT放大电路的三种组态示意图+-+-+-+-+-+-iiiiii7777、熟悉、熟悉、熟悉、熟悉BJTBJTBJTBJT的三种连接方式,掌握三种组态的判别和性能对比的三种连接方式,掌握三种组态的判别和性能对比的三种连接方式,掌握三种组态的判别和性能对比的三种连接方式,掌握三种组态的判别和性能对比放大作用放大作用输入电阻输入电阻输出电阻输出电阻频率特性频率特性适用适用共射极共射极电压放大;
电流放大;
居中与集电极电阻有很大关系低频多级放大电路的中间级共集电极共集电极电流放大;
电压跟随;
最高最小好输入级、输出级或缓冲级共基极共基极电压放大;
电流跟随最小与集电极电阻有关高频特性较好高频或宽频带低输入阻抗的场合返回返回88、理解复合管的等效判断和组合放大电路、理解复合管的等效判断和组合放大电路1.1.同种导电类型复合管的同种导电类型复合管的主要特性主要特性2.2.不同种导电类型复合管的不同种导电类型复合管的主要特性主要特性3.3.共集共集共集组合放大电路共集组合放大电路3.3.共射共基组合放大电路共射共基组合放大电路11、了解集成运放结构框图、了解集成运放结构框图三级(输入、中间、输出)三级(输入、中间、输出)22、掌握同相、反相放大电路以及虚短、掌握同相、反相放大电路以及虚短、虚断、虚地概念在运放计算中的应用虚断、虚地概念在运放计算中的应用电压跟随器电压跟随器求差电路、求和电路、求差电路、求和电路、第第22章章运算放大器运算放大器掌握目标:
11、可以准确找到反馈通路;
、可以准确找到反馈通路;
22、可以计算输出电压;
、可以计算输出电压;
33、可以求得增益;
、可以求得增益;
前进前进内部构成内部构成直接耦合的多级放大器直接耦合的多级放大器输入级采用差分放大电路以消除零点漂移和抑制干扰;
中间级一般采用共发射极电路,以获得足够高的电压增益;
输出级一般采用互补对称功放电路,以输出足够大的电压和电流,其输出电阻小,负载能力强。
11、了解集成运放结构框图和理想运放模型、了解集成运放结构框图和理想运放模型返回返回(a)同相放大电路图)同相放大电路图(b)反相放大电路图)反相放大电路图vvppvvnn,或,或vvididvvp