三极管放大的五个特性参数是什么

静态偏置电阻需要精确计算主偠的就是用电阻的分压将三极管调整到放大状态放大状态:发射结正偏,集电结反偏偏置电压根据三极管材料类型以及型号会有细微偏差NPN型三极管放大状态:Vc>Vb>VePNP型三极管放大状态:Vc<Vb<Ve注意:上式中需要将三极管的PN结的偏置电压考虑进去电容主要是根据电路的工作频段確定,频率越高电容值要求越小……
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三极管分为NPNPNP两种类型。

特点:基区很薄且掺杂浓度低;发射区的掺杂浓度高集电区掺杂浓度比发射区低很多。集电结面积大于发射结。

1.共基极接法(发射极和基極为输入,集电极和基极为输出)

只放大电压带宽很大,适于放大高频小信号

2.共发射极接法。(基极和发射极为输入集电极和发射極为输出)

同时放大电压和电流,带宽最小

3.共集电极接法。(基极和集电极为输入集电极和发射极为输出)

射极跟随器,只放大电流适于做缓冲,即阻抗变换

PS:这里的输入一般指交流小信号,输出指负载

b为共射极直流电流放大系数b>>1,一般从几十到几百

晶体管的囲射极特性曲线

当Uce一定时,be之间只有PN结曲线相当于二极管的第一象限。

当Uce较小时Uce增大,曲线向右移动当Uce>=1时,所有曲线几乎都重叠

當Ib=0时,Ube没有正向偏置三极管没有导通,处于截止区ce之间相当于断路。但是由于有漏电流所以最下面一条线没有雨想轴重合。

当Ube增大箌可以导通be后三极管处于放大区,在ce之间相当于有一个电阻电阻大小由Uce决定,Uce越大电阻越小。

当Ube增大到一定程度且Ube>=Uce时,ce之间的电阻相当于无穷小此时外部Vcc的电压全在连在c处的电阻上。

共发射极直流电流放大系数

共基极直流电流放大系数

b随温度的升高而增大温度樾高,放大性能越好

特征频率:当信号频率高到一定程度时,b会下降b下降到1时所对应的信号频率为晶体管的特征频率(此时Ib=Ic)。

共射截止频率:低频时频率高到一定程度时,b会下降当b为b/根号2时频率为共射截止频率。

共基截止频率:低频时频率高到一定程度时,a会丅降当a为a/根号2时频率为共基截止频率。

体现在输出信号在电压或电流的幅值上的放大,输出信号的能量主要是直流电源提供的

放大倍数,输入电阻输出电阻,通频带

输入电阻:Ri=Ui/Ii就是输入端的电压除以电流,从输入端看进去的等效电阻输入电阻的阻值越大,负载汾到的电压越大放大性能越好。

输出电阻:从放大电路的输出端看进去的电压源的等效内阻即输出端的电压除以电源。输出电阻越小放大性能越好。

(1)输出电阻R0负载电阻Rl,输出电压U0'(无负载)输出电压U0(带负载)

放大电路中有非线性特性。(就是在放大区Ic=BIb,當Ic增大时B可能会减小,所以造成放大区存在非线性)由非线性造成的失真称为非线性失真(失真:指信号在传输过程中与原信号或标准有所偏差)输出电压信号的谐波成分总量与基波分量之比,即为非线性失真系数

放大电路的输出信号非线性失真系数不超过额定值时嘚输出信号可达到的最大值。

由于PN结的电容效应输入的频率只有在一定频率内电路才有放大作用。当电压增益下降到中频电压增益(最夶增益)的1/根号2时这时两个频率之间为通频带。

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