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三极管的微变等效模型

发布时间:2012/7/7 10:54:10 访问次数:7172

    由于放大电路中含有三极管,属于非线性AM29F016D-120E4I元件,直接分析计算比较复杂。但是,当三极管的静态工作点正常,并且输入微小变化的交流信号时,三极管的电压和电流近似为线性关系。因此,在小信号输入的情况下,为计算方便,将三极管等效为一个线性元件,称为三极管的微变等效模型;将三极管组成的放大电路等效为线性电路,通常称为微变等效电路。
    (一)三极管基极与发射极间的等效
    放大电路正常工作时,发射结导通,即基极与发射极之间相当于一个导通的PN结,如图2-39 (a)所示。三极管的输入二端口等效为一个交流电阻rbe,如图2-39 (b)所示。它是三极管输入特性曲线上工作点Q附近的电压微小变化量与电流微小变化量之比。
    根据三极管输入回路结构分析,The的数值可以用下列公式计算:

            
  
    式中,rib,为基区体电阻,对于低频小功率管,rbb,约为100~500 Q,如果无特别说明,一般取rbb=300Q;IEQ为发射极静态电流。
    (二)三极管集电极与发射极间的等效
    当三极管工作在放大区时,i。的大小只受如的控制,i。一p/b,即实现了三极管的受控恒流特性。所以,三极管集电极与发射极间可等效为一个理想受控电流源,大小为p/b,如图2-39 (c)所示。将图2-39 (b)和图2-39 (c)组合,即可得到三极管的微变等效模型,如图2-39 (d)所示。

               

    由于放大电路中含有三极管,属于非线性AM29F016D-120E4I元件,直接分析计算比较复杂。但是,当三极管的静态工作点正常,并且输入微小变化的交流信号时,三极管的电压和电流近似为线性关系。因此,在小信号输入的情况下,为计算方便,将三极管等效为一个线性元件,称为三极管的微变等效模型;将三极管组成的放大电路等效为线性电路,通常称为微变等效电路。
    (一)三极管基极与发射极间的等效
    放大电路正常工作时,发射结导通,即基极与发射极之间相当于一个导通的PN结,如图2-39 (a)所示。三极管的输入二端口等效为一个交流电阻rbe,如图2-39 (b)所示。它是三极管输入特性曲线上工作点Q附近的电压微小变化量与电流微小变化量之比。
    根据三极管输入回路结构分析,The的数值可以用下列公式计算:

            
  
    式中,rib,为基区体电阻,对于低频小功率管,rbb,约为100~500 Q,如果无特别说明,一般取rbb=300Q;IEQ为发射极静态电流。
    (二)三极管集电极与发射极间的等效
    当三极管工作在放大区时,i。的大小只受如的控制,i。一p/b,即实现了三极管的受控恒流特性。所以,三极管集电极与发射极间可等效为一个理想受控电流源,大小为p/b,如图2-39 (c)所示。将图2-39 (b)和图2-39 (c)组合,即可得到三极管的微变等效模型,如图2-39 (d)所示。

               

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