三極管輸入特性曲線的測試
發布時間:2012/7/6 20:52:02 訪問次數:3719
(1)按圖2-6畫好仿真電路.GRM2165C1H270JZ01D
(2)在基極回路中串人1m\Q(即0.001Q)電阻的作用是取樣,稱為取樣電阻。由于1m,Q電阻的阻值對于三極管的發射結的阻值來說很小,因此可以忽略1m\Q電阻上的壓降,認為電壓Ⅵ完全加到了三極管的發射結上,此時電路中的電流則為Ⅵ完全作用于三極管的發射結上所產生的電流。當V2變化時,1m,Q,電阻上電壓的變化完全可以反映三極管的輸入回路中電流隨其外加電壓變化而變化的特性,即三極管的輸入特性。
(3)對圖2-6所示電路中的節點3進行直流掃描,可間接得到三極管的輸入特性曲線。
啟動Simulate菜單中Analysis下的DC Sweep,后彈出DC Sweep Analysis對話框,設置節點3為輸出節點,并設置合適的分析參數如下:
Sourcel中,Source: vv2; Start Value:0V; Stop Value: 0.8V; Incre-ment:0.001V。
Output Variables:選節點3的電壓,即1mQ電阻上的電壓作為輸出變量,再點擊Plot during simulation。
最后點擊DC Sweep Analysis對話框上的Simulate按鈕,可以待到掃描分析結果,各小組記錄測試結果。
(4)圖2-6所示為三極管2N2923輸入特性的掃描分析結果,其中橫坐標表示三極管基射極電壓UBE的變化,縱坐標表示1mQ電阻上電壓的變化,即三極管的基極電流iB的變化。將縱坐標電壓的變化轉換為電流的變化(1nV電壓對應于1UA電流),即可得到三極管2N2923實際的輸入特性曲線。
(1)按圖2-6畫好仿真電路.GRM2165C1H270JZ01D
(2)在基極回路中串人1m\Q(即0.001Q)電阻的作用是取樣,稱為取樣電阻。由于1m,Q電阻的阻值對于三極管的發射結的阻值來說很小,因此可以忽略1m\Q電阻上的壓降,認為電壓Ⅵ完全加到了三極管的發射結上,此時電路中的電流則為Ⅵ完全作用于三極管的發射結上所產生的電流。當V2變化時,1m,Q,電阻上電壓的變化完全可以反映三極管的輸入回路中電流隨其外加電壓變化而變化的特性,即三極管的輸入特性。
(3)對圖2-6所示電路中的節點3進行直流掃描,可間接得到三極管的輸入特性曲線。
啟動Simulate菜單中Analysis下的DC Sweep,后彈出DC Sweep Analysis對話框,設置節點3為輸出節點,并設置合適的分析參數如下:
Sourcel中,Source: vv2; Start Value:0V; Stop Value: 0.8V; Incre-ment:0.001V。
Output Variables:選節點3的電壓,即1mQ電阻上的電壓作為輸出變量,再點擊Plot during simulation。
最后點擊DC Sweep Analysis對話框上的Simulate按鈕,可以待到掃描分析結果,各小組記錄測試結果。
(4)圖2-6所示為三極管2N2923輸入特性的掃描分析結果,其中橫坐標表示三極管基射極電壓UBE的變化,縱坐標表示1mQ電阻上電壓的變化,即三極管的基極電流iB的變化。將縱坐標電壓的變化轉換為電流的變化(1nV電壓對應于1UA電流),即可得到三極管2N2923實際的輸入特性曲線。
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