ПредишенСледващото

Начало> Електронни лаборатория на IBM PC> Приложения> За повече информация относно хардуерните компоненти> 2.6. биполярни транзистори

Транзистори са разделени на видове (подвидове) на параметрите за класификация. Например, ниска консумация на енергия с ниска честота, и средата на честотни транзистори се класифицират по параметри като текуща печалба и ограничаване на честотната увеличавате или трайното. В някои случаи, особено изолира шу movye свойства на транзистори, характеризиращ се с шум, или способността на транзистори да работят при по-високи напрежения на колектора.

Ниска мощност високочестотни транзистори са класифицирани от статичен ток фактор амплификация в общ емитер (ОЕ) и модул текущата фактор усилване на честота 10. 20 MHz.

Мощни нискочестотни транзистори са класифицирани въз основа на максимална обратна напрежение между колектор и база и статично усилване на ток в електрическата верига с УО.

Следните параметри се използват в практиката на транзисторите.

Настройки на DC се използват за изчисляване на режима на транзистора DC. Тези параметри включват:

1. обратен ток колектор кръстовище Ико - ток през колектор-база кръстовището при източника на звук е изключен и предварително определен напрежение на колектора.

2. обратен ток емитер кръстовище Ико - ток през емитер-база кръстовището когато колектор е изключен и предварително определен напрежение върху източника на звук.

3. Първоначалната токоприемник Ikn - ток в колектор емитер верига, когато са затворени и предварително определена база напрежение и колектора. В някои случаи първоначалните държави, когато сегашният колектора между основата и емитер на посочения съпротива.

4. Настоящото колектора на транзистора заключена Isc - колектор ток под обратен пристрастие емитер възел и предварително определено напрежение емитер и колектора.

малки параметри на сигнала характеризират работата на транзистори в различни усилватели. Променливи токове и напрежения на електродите на транзисторите в измерванията на тези параметри трябва да бъдат малки в сравнение с постоянни токове и напрежения, определящи избора на първоначална точка (начално отклонение). Сигналът се счита малък ако промяна (увеличаване) променлив ток (или напрежение) е два пъти стойността на параметъра се измерва остава непроменен в рамките на точността на измерването. Тъй транзистори имат подчертано нелинейни свойства, малки параметри на сигнала зависи силно от избора на първоначалния обем. За да се характеризира такива параметри най-често използваните система параметър Н, както следва: H11 входно съпротивление - отношението на входното напрежение на входния ток ги накара да се променя;

обратна връзка коефициент Н12 напрежение - съотношението на промяна напрежение на входа на повикващата нарастване на изходното напрежение; изход проводимост Н22 - съотношението на изходен ток вариант на промяната на разговори на изходното напрежение при условие на празен ход на променлив ток на входа; текущата печалба H21 - съотношение на изходния ток вариант на входа на обаждащия нарастване условие мощност на късо съединение. В зависимост от веригата преминаването към цифрови индекси добавен писмо: б - за схемата и да ON, д - в схемата на УО, да - за схемата с OK.

Използвани други символи, за да покаже на текущата печалба, защото веригата с ON - и, както за схемата с УО - V или стр. Тези коефициенти са свързани с H-параметри от следните зависимости:


Измерване на H-параметри обикновено са направени при ниска честота (50 до 1000 Hz). Те се използват при изчисляването на нискочестотни усилватели, предварително първите imushchestvenno етапи, работещи на малки сигнали. В високата честота ток амплификация коефициенти стават сложни количества (както и други параметри Н). Усилвателни свойства на транзистор модул висока честота, характеризиращи се с ток фактор усилване | а |, | H21b] или | V |. Честотата, с която се намалява с 3 db (около 30%) | стойност H21bl сравнение с измерена ни най-ниска честота, наречена ограничаване текущата печалба честота еа.

Модул текущата усилване в схемата за MA намалява с увеличаване на честотата е по-забележима, отколкото във веригата ON. В параметър честота област | H21e | обратно пропорционална на честотата: | H21e | = Fm / F. честота F В, - честота лимит база текущата печалба. На тази честота е равна на 1. | N21e | модул притежава приблизителна връзка: FA = MFT, където m = 2 и m = Плаващи безплатно 1.6 за дрифт транзистори.

За малък сигнал параметри включват и един транзистор кръстовище капацитет. Колектор възел капацитет Ck - капацитет, измерен между колектора и базови клеми на транзистор когато емитер е изключен и обратната пристрастия на колектора. Емитер възел капацитет Ce - капацитет, измерен между клемите на излъчвателя и основата колектор когато се и обратната пристрастия на излъчвателя. СК капацитет стойност и СЕ зависи от приложеното напрежение. Ако, например, е разположен при напрежение от Ck U, капацитет CKX при напрежение U, могат да бъдат намерени от приблизително формула: CKX = CK (U / Ux) т, където m се определя по същия начин, както в формула (4.5).

Максимална честота на трептене Fmax - най-високите честотни трептения в транзистор осцилатор. С достатъчна точност може да се приеме, че Fmakc - честотата, при която печалбата на транзистора мощност е единство.

Коефициент Kw шум - съотношение на общата мощност шум на изхода транзистор към част от мощността, предизвикана от термичен шум на съпротивлението на източник. Шум, изразен в db. Стойността му е дадено за определен честотен диапазон. За повечето транзистори минимален шум наблюдава при честотите 1000. 4000 Hz. На висока и ниска честота шумове се увеличат. Обикновено минималната стойност на Pw съответства на малки колекторни токове (0.1. 0.5 МА) и малък колектор напрежение (0.5. 1.5). Шумът увеличава рязко с повишаване на температурата. Посочено в стойностите референтни данни Rd отнасят до оптимално вътрешно съпротивление на източника на сигнал и начина на работа, което трябва да се използва за проектиране на усилватели с нисък шум.

големи параметри на сигнала характеризират операцията в режима, в който тока и напрежението между изводите на транзистора варират в широки граници. Тези параметри се използват за изчисляване на основните схеми, предпоследната и заключителни усилватели на ниските и високите честотни осцилатори. Статичното текущата печалба: VCT = (Ik-Ико) / (Ib + Ико). В този случай токът колектор и база ток значително превишава топлинна токоприемника 1 ", обаче, на практика, се използва формулата: въвеждане = Ik / IB.

Статично стръмност директно прехвърляне Sst - съотношението на постоянен ток на колектора на напрежението DC на входа на транзистора. параметър Sst използва за транзистори среда и с висока мощност, работещи в схеми, където източник на входния сигнал има малко вътрешно съпротивление.

Напрежението между колектора и емитера на транзистора в режим на насищане се измерва при определена стойност на колектора и базови течения или определена дълбочина на насищане. дълбочина на насищане - съотношението на постоянен ток към базовия ток, при която на транзистора е в границата на насищане. Напрежението между базата и емитера на транзистора в режим на насищане се измерва при същите условия като напрежението между колектора и емитера на транзистора в режим на насищане.

време резорбция Тг - времевия интервал между доставката на базата на транзистор нулиране импулс и моментът, когато напрежението колектор достигне ниво (0.1 до 0.3.) Е "- напрежението на събиране верига захранване). време резорбция зависи от дълбочината на насищане транзистор и измерена при определена стойност на колектора и базови течения.

Параметри на гранични режими. Максимална мощност, разсейвана от устройството - Raaks- Тъй като по-голямата част от транзистори разсейвана мощност е издаден през кръстовището на колектора, тази сила е почти равна на максималната разсейвана мощност при кръстовището на колектора.

Максимална колектор ток - определя максималния колектор ток при максимално напрежение на колектора и максимално допустимото мощност разсейване.

Максималната обратната напрежението между колектора и базата на транзистора - Този параметър обикновено се използва за изчисляване на заключен транзистора режим е включен или когато схема ON и генератор на ток в източник на замърсяване и веригата.

Максимално обратно напрежение на емитер-база кръстовището. Този параметър се използва за изчисляване на операцията, когато вход операционна блокиране напрежение (режим на В усилватели, различни импулсни диаграми).

Максималното напрежение между колектора и емитера на транзистора макс Уке снабдена с емитер късо съединение база. В някои случаи, този параметър е условие свързан между база и емитер резистор предварително определено съпротивление.

Уке параметър макс използва в транзистор режим изчисление включен във веригата с общ емитер и в отсъствието на блокиране напрежение, или когато е малка, например по-малко от 1 V.

Максималните стойности на тока, напрежение и мощност определят границата на гарантирана надеждност. Поради това, че операцията в режим на ограничаване съответства на най-ниската надеждност, използване гранични режими в електрически вериги, изискващи висока надеждност, не е разрешено.

Практиката показва, че при използване на полупроводникови устройства в лек режим на работата им надеждност се увеличава десет пъти в сравнение с надеждността в режим на ограничаване.

Термични параметри на полупроводникови устройства се поставят ограничения или диапазон на температурата на околната среда и самите устройства, които гарантират тяхната безопасна експлоатация.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!