模拟电路学习一之三极管重新认识

之前感觉对三极管即熟悉又陌生,熟悉的是经常要用它,陌生的是“计算各个元器件的电压,电流、计算如何选择合适的三极管、计算电路静态工作点”,这些计算还是比较陌生的。
这几天先学习了三极管的理论知识,在通过一些实验,算是理解了一下,这里记录下。

1.三极管特性

  • 【1】上图为NPN和PNP三极管的符号,当三极管工作在放大区的时候有:Ie = Ic + Ib,Ic = βIb ,即Ie = (1+β)Ib,
    三极管处于放大区时,Ic不受Uce的控制,至于Ib大小有关。

  • 【2】三极管3个工作状态:

![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201807/1447062-20180730225418880-1194856636.png)
上面以NPN型三极管为例来说明吧,这几个状态非常重要,希望自己牢牢记住吧。 - 放大状态:对NPN三极管来说,当Uc>Ub>Ue时,三极管工作在放大区。对PNP三极管来说,当Uc2.三极管例子分析(电流放大)

接下来用实验验证一下上面的理论,这次试验用的是2SC2786,三极管的主要参数如下图所示:

![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201808/1447062-20180804094851096-634261493.png)
  • 【1】限流电阻选择,从上面的特性可以看到,Ic最大能到20ma,Ib为20ma(大了也没有用,已经饱和了),三极管的放大系数一般为90倍,那么可以判断出基极Ib的临界饱和电流为Ib = 20/90 = 0.2222ma. 这样可以根据这个电流,来动态搭配电源和电阻的范围了。只要电流不超过0.222ma,就工作在放大区域。
  • 【2】基极电压Vbe最大为4V,饱和电流Ib已经知道了,那么输入电源(Ui - RIb) <=4,三极管都是没问题的。根据这个公式,就可以断定电源和电阻的选型了。
  • 【3】确定静态工作点,为了预防饱和失真,将静态工作点Ib=0.11ma,正如下图所示:
![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201808/1447062-20180804100628626-661656728.png)
上图可以发现Ic=9.31ma,而Ib=0.11ma, 放大倍数q=9.31/0.11 = 84.6倍,接近90倍,基本满足理论分析值。
  • 【3】让电路工作在饱和状态,按着之前的分析,在放大倍数为90的情况下,只需要让Ib达到0.22222ma即可。那么电路参数如下:
![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201808/1447062-20180804101206439-1088787316.png)
上图可以发现虽然基极电流已经达到0.225ma,但是Ic电流才15ma,这是由于随着Ic逐渐增加,放到倍数hfe先增加在降低。具体如下所示:
![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201808/1447062-20180804101415783-521605569.png)
虽然上图Vce=6v,但仍很有参考意义。从图中可以发现当基极电流在15ma左右时,放到倍数Hfe为65倍左右,反观我们电路中的参数Ic=15ma,Ib=0.225,实际放大倍数为15/0.225 = 66.66倍。 - 【4】从上图中放大倍数和Ic的关系发现,当Ic=20ma时,Hfe大概为52左右,那么可以算出Ib饱和电流为20/52 = 0.375ma,具体看下面电路仿真。
![](https://images2018.cnblogs.com/blog/1447062/201808/1447062-20180804102237101-1821856606.png)
上图可以发现确实如我们计算的那样

3.总结

在选择三极管时,在满足放大倍数的前提下,重点关注三极管的耐压Vce,Vbe,Vcb和Ic,Ib最大能多少。此外还要关心放大倍数随Ic的变化曲线。
通过计算出来的参数只能是理论值,实际工作中,往往由于器件的工艺,一些指标无法达到理论值,需要对一些参数做修改,也就是电路调试过程中发现的。电路时需要调试的

posted @ 2018-08-04 10:35  沙滩小蜗牛  阅读(1692)  评论(0编辑  收藏  举报