第二章双极型晶体三极管(BJT)
第二章 双极型晶体三极管(BJT)
2.4BJT简化直流模型及工作状态分析BJT是一种复杂的非线性器件三种截然不同的工作状态:放大---模拟放大电路截止---数字电路饱和--数字电路■工作状态的分析方法图形分析法一输入和输出特性曲线及负载线(见第三章)模型分析法一BJT的直流模型
2.4 BJT简化直流模型及工作状态分析 ◼ BJT是一种复杂的非线性器件 ◼ 三种截然不同的工作状态: 放大-模拟放大电路 截止-数字电路 饱和-数字电路 ◼ 工作状态的分析方法 图形分析法—输入和输出特性曲线及负载线(见第 三章) 模型分析法—BJT的直流模型
2.4.1BJT的简化直流模型静态工作点--由外电路偏置的晶体管,其各极直流电流和极间电压将对应于伏安特性曲线上的一个点。简称Q点。模型化线性化简化的输输入、输简化的直入、输出出特性曲流模型特性曲线线
静态工作点-由外电路偏置的晶体管,其各极直 流电流和极间电压将对应于伏安特性曲线上的一个 点。简称Q点。 2.4.1 BJT的简化直流模型 输入、输 出特性曲 线 简化的输 入、输出 特性曲线 线性化 简化的直 流模型 模型化
R8TYCE)VBE(on)0图2.9晶体管伏安特性曲线的折线近似截止状态模型放大状态模型·饱和状态模型
图2.9 晶体管伏安特性曲线的折线近似 • 截止状态模型 • 放大状态模型 • 饱和状态模型
1.截止状态模型条件:e结反偏,c结反偏时,晶体管处于截止状态特点:IB=0,Ic三个电极间均开路。模型:图2.10截止状态模型
特点: 三个电极间均开路。 模型: 0, 0 B C I I = = 条件:e结反偏, c结反偏时,晶体管处于截止状态。 图2.10 截止状态模型 1.截止状态模型