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2N2223A​ 小信號作用下b-e極間的動態(tài)電阻

發(fā)布時間:2020/1/29 15:05:30 訪問次數(shù):1592

2N2223A軌跡除了斜率為一1/q外,交流負載線的另一個特點是它必然通過靜態(tài)工作點0,因為當正弦信號rl的瞬時值為零時,電路的狀態(tài)相當于靜態(tài)。根據(jù)這兩個特點便可作出交流負載線,即過0點作一條斜率為一1/凡的直線,如圖4.3.9中的直線Ⅳ所示。

由以上分析可知,放大電路的輸出端接有耦合電容和負載電阻RI時,交、直流負載線的斜率各不相同,前者為一1/f,后者為-1/u。

圖解分析法的適用范圍,圖解法是分析放大電路的最基本的方法之一,特別適用于分析信號幅度較大而工作頻率不太高的情況。它直觀、形象,有助于一些重要概念的建立和理解,如交、直流共存,靜態(tài)和動態(tài)的概念等。能全面地分析放大電路的靜態(tài)、動態(tài)I作情況,有助于理解正確選擇電路參數(shù)、合理設(shè)置靜態(tài)工作點的重要性,但圖解法不能分析信號幅值太小或工作頻率較高時的電路丁作狀態(tài),也不能用來分析放大電路的輸入電阻、輸出電阻等動態(tài)性能指標。為此需要介紹放大電路的另一種基本分析方法。

小信號模型分析法,BJT特性的非線性使其放大電路的分析變得復雜,不能直接采用線性電路原理來分析計算。但在輸入信號電壓幅值比較小的條件下,可以把BJT在靜態(tài)工作點附近小范圍內(nèi)的特性曲線近似地用直線代替,這時可把BJT用小信號線性模型代替,從而將由BJT組成的放大電路當成線性電路來處理,這就是小信號模型分析法。要強調(diào)的是,使用這種分析方法的條件是放大電路的輸人信號為低頻小信號。

通?捎脙煞N方法建立BJT的小信號模型,一種是由BJT的物理結(jié)構(gòu)抽象而得;另一種是將BJT看成一個雙口網(wǎng)絡,根據(jù)輸入、輸出端口的電壓、電流關(guān)系式,求出相應的網(wǎng)絡參數(shù),從而得到它的等效模型。這里將介紹后一種方法.

BJT的H參數(shù)及小信號模型,圖4.3.10表示一個由雙口有源器件組成的網(wǎng)絡,這個網(wǎng)絡有輸入和輸出兩個端口,通常可以通過電壓oi、uo及電流J1、f2來研究網(wǎng)絡的特性,于是可以選擇pi、uo。及0I、u2這四個參數(shù)中的兩個作為自變量,其余兩個作為因變量,就可得到不同網(wǎng)絡參數(shù),如z參數(shù)(開路阻抗參數(shù)),Y參數(shù)(短路導納參數(shù))和H參數(shù)(混合參數(shù))等。

H參數(shù)在低頻時用得較廣泛。圖4.3.10 雙口網(wǎng)絡雙有源口器件,雙極結(jié)型三極管及放大電路基礎(chǔ),小信號作用下b-e極間的動態(tài)電阻,單位為歐,也常用rbe表示。

                                 

he|ucEQ是BJT輸出端交流短路時的正向電流傳輸比,或電流放大系數(shù)(無量綱),即uc|ub=uI|uQ是BJT輸入端交流開路(即fb=0,ui=JQ)時的反向電壓傳輸比(無量綱)。

u7e=ui|uQ是BJT輸人端交流開路時的輸出電導,單位為西(S),也可用1/rce②表示。

由于這四個H參數(shù)的量綱各不相同,故又稱為混合參數(shù)。

BJT的H參數(shù)小信號模型,式(4.3.5)表明,在BJT的輸入回路中,輸入電壓vbe等于兩個電壓相加,其中一個是uⅡb,表示輸人電流jb在he上的電壓降;另一個是△fe,表示輸出電壓oce對輸人回路的反作用,用一個受控電壓源來表示。式(4.3,6)表明,在輸出回路中,輸出電流jc由兩個并聯(lián)支路的電流相加組成,一個是受基極

電流jb控制的無fetb,用受控電流源表示;另一個是由于輸出電壓ue加在輸出電阻1/f。e上引起的電流氣cvce。根據(jù)式(4.3.5)和式(4,3,6),可以畫出BJT在共射極連接時的H參數(shù)小信號模型,如圖4.3.11b所示。

ycEQ特別需要著重說明的是:小信號模型中的電流源凡止是受控制的,當它代表BJT的基流向決定,如圖

4.3.11b所示。同理,氣oce也是受控電源(控電壓源)。另外,小信號模型壓流曰uE因此,不能用小信號模型來求靜態(tài)工作點o。但H參數(shù)的數(shù)值大小與o點的位置有關(guān)。

H參數(shù)中的第―個下標的意思是:i―輸人,r一反向傳輸,f一正向傳輸,o一輸出。

第工個下標e表示共射極接法,urce是小信號作用下,c-e極間的動態(tài)電阻,稱為共射極連接時BJT的輸出電阻。雙極結(jié)型三極管及.放大宅路基礎(chǔ),Cib=0時,電流源氣fl)就不存在了極電流對集


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2N2223A軌跡除了斜率為一1/q外,交流負載線的另一個特點是它必然通過靜態(tài)工作點0,因為當正弦信號rl的瞬時值為零時,電路的狀態(tài)相當于靜態(tài)。根據(jù)這兩個特點便可作出交流負載線,即過0點作一條斜率為一1/凡的直線,如圖4.3.9中的直線Ⅳ所示。

由以上分析可知,放大電路的輸出端接有耦合電容和負載電阻RI時,交、直流負載線的斜率各不相同,前者為一1/f,后者為-1/u。

圖解分析法的適用范圍,圖解法是分析放大電路的最基本的方法之一,特別適用于分析信號幅度較大而工作頻率不太高的情況。它直觀、形象,有助于一些重要概念的建立和理解,如交、直流共存,靜態(tài)和動態(tài)的概念等。能全面地分析放大電路的靜態(tài)、動態(tài)I作情況,有助于理解正確選擇電路參數(shù)、合理設(shè)置靜態(tài)工作點的重要性,但圖解法不能分析信號幅值太小或工作頻率較高時的電路丁作狀態(tài),也不能用來分析放大電路的輸入電阻、輸出電阻等動態(tài)性能指標。為此需要介紹放大電路的另一種基本分析方法。

小信號模型分析法,BJT特性的非線性使其放大電路的分析變得復雜,不能直接采用線性電路原理來分析計算。但在輸入信號電壓幅值比較小的條件下,可以把BJT在靜態(tài)工作點附近小范圍內(nèi)的特性曲線近似地用直線代替,這時可把BJT用小信號線性模型代替,從而將由BJT組成的放大電路當成線性電路來處理,這就是小信號模型分析法。要強調(diào)的是,使用這種分析方法的條件是放大電路的輸人信號為低頻小信號。

通?捎脙煞N方法建立BJT的小信號模型,一種是由BJT的物理結(jié)構(gòu)抽象而得;另一種是將BJT看成一個雙口網(wǎng)絡,根據(jù)輸入、輸出端口的電壓、電流關(guān)系式,求出相應的網(wǎng)絡參數(shù),從而得到它的等效模型。這里將介紹后一種方法.

BJT的H參數(shù)及小信號模型,圖4.3.10表示一個由雙口有源器件組成的網(wǎng)絡,這個網(wǎng)絡有輸入和輸出兩個端口,通常可以通過電壓oi、uo及電流J1、f2來研究網(wǎng)絡的特性,于是可以選擇pi、uo。及0I、u2這四個參數(shù)中的兩個作為自變量,其余兩個作為因變量,就可得到不同網(wǎng)絡參數(shù),如z參數(shù)(開路阻抗參數(shù)),Y參數(shù)(短路導納參數(shù))和H參數(shù)(混合參數(shù))等。

H參數(shù)在低頻時用得較廣泛。圖4.3.10 雙口網(wǎng)絡雙有源口器件,雙極結(jié)型三極管及放大電路基礎(chǔ),小信號作用下b-e極間的動態(tài)電阻,單位為歐,也常用rbe表示。

                                 

he|ucEQ是BJT輸出端交流短路時的正向電流傳輸比,或電流放大系數(shù)(無量綱),即uc|ub=uI|uQ是BJT輸入端交流開路(即fb=0,ui=JQ)時的反向電壓傳輸比(無量綱)。

u7e=ui|uQ是BJT輸人端交流開路時的輸出電導,單位為西(S),也可用1/rce②表示。

由于這四個H參數(shù)的量綱各不相同,故又稱為混合參數(shù)。

BJT的H參數(shù)小信號模型,式(4.3.5)表明,在BJT的輸入回路中,輸入電壓vbe等于兩個電壓相加,其中一個是uⅡb,表示輸人電流jb在he上的電壓降;另一個是△fe,表示輸出電壓oce對輸人回路的反作用,用一個受控電壓源來表示。式(4.3,6)表明,在輸出回路中,輸出電流jc由兩個并聯(lián)支路的電流相加組成,一個是受基極

電流jb控制的無fetb,用受控電流源表示;另一個是由于輸出電壓ue加在輸出電阻1/f。e上引起的電流氣cvce。根據(jù)式(4.3.5)和式(4,3,6),可以畫出BJT在共射極連接時的H參數(shù)小信號模型,如圖4.3.11b所示。

ycEQ特別需要著重說明的是:小信號模型中的電流源凡止是受控制的,當它代表BJT的基流向決定,如圖

4.3.11b所示。同理,氣oce也是受控電源(控電壓源)。另外,小信號模型壓流曰uE因此,不能用小信號模型來求靜態(tài)工作點o。但H參數(shù)的數(shù)值大小與o點的位置有關(guān)。

H參數(shù)中的第―個下標的意思是:i―輸人,r一反向傳輸,f一正向傳輸,o一輸出。

第工個下標e表示共射極接法,urce是小信號作用下,c-e極間的動態(tài)電阻,稱為共射極連接時BJT的輸出電阻。雙極結(jié)型三極管及.放大宅路基礎(chǔ),Cib=0時,電流源氣fl)就不存在了極電流對集


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