三極管的微變等效模型
發布時間:2012/7/7 10:54:10 訪問次數:7062
由于放大電路中含有三極管,屬于非線性AM29F016D-120E4I元件,直接分析計算比較復雜。但是,當三極管的靜態工作點正常,并且輸入微小變化的交流信號時,三極管的電壓和電流近似為線性關系。因此,在小信號輸入的情況下,為計算方便,將三極管等效為一個線性元件,稱為三極管的微變等效模型;將三極管組成的放大電路等效為線性電路,通常稱為微變等效電路。
(一)三極管基極與發射極間的等效
放大電路正常工作時,發射結導通,即基極與發射極之間相當于一個導通的PN結,如圖2-39 (a)所示。三極管的輸入二端口等效為一個交流電阻rbe,如圖2-39 (b)所示。它是三極管輸入特性曲線上工作點Q附近的電壓微小變化量與電流微小變化量之比。
根據三極管輸入回路結構分析,The的數值可以用下列公式計算:
式中,rib,為基區體電阻,對于低頻小功率管,rbb,約為100~500 Q,如果無特別說明,一般取rbb=300Q;IEQ為發射極靜態電流。
(二)三極管集電極與發射極間的等效
當三極管工作在放大區時,i。的大小只受如的控制,i。一p/b,即實現了三極管的受控恒流特性。所以,三極管集電極與發射極間可等效為一個理想受控電流源,大小為p/b,如圖2-39 (c)所示。將圖2-39 (b)和圖2-39 (c)組合,即可得到三極管的微變等效模型,如圖2-39 (d)所示。
由于放大電路中含有三極管,屬于非線性AM29F016D-120E4I元件,直接分析計算比較復雜。但是,當三極管的靜態工作點正常,并且輸入微小變化的交流信號時,三極管的電壓和電流近似為線性關系。因此,在小信號輸入的情況下,為計算方便,將三極管等效為一個線性元件,稱為三極管的微變等效模型;將三極管組成的放大電路等效為線性電路,通常稱為微變等效電路。
(一)三極管基極與發射極間的等效
放大電路正常工作時,發射結導通,即基極與發射極之間相當于一個導通的PN結,如圖2-39 (a)所示。三極管的輸入二端口等效為一個交流電阻rbe,如圖2-39 (b)所示。它是三極管輸入特性曲線上工作點Q附近的電壓微小變化量與電流微小變化量之比。
根據三極管輸入回路結構分析,The的數值可以用下列公式計算:
式中,rib,為基區體電阻,對于低頻小功率管,rbb,約為100~500 Q,如果無特別說明,一般取rbb=300Q;IEQ為發射極靜態電流。
(二)三極管集電極與發射極間的等效
當三極管工作在放大區時,i。的大小只受如的控制,i。一p/b,即實現了三極管的受控恒流特性。所以,三極管集電極與發射極間可等效為一個理想受控電流源,大小為p/b,如圖2-39 (c)所示。將圖2-39 (b)和圖2-39 (c)組合,即可得到三極管的微變等效模型,如圖2-39 (d)所示。
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