晶体三极管用于模拟电路与数字电路中有什么不同?
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从晶体三极管的输出特性曲线可以看出,晶体管可以工作在三个区,饱和区,放大区和截止区。这一特点决定了晶体管具有放大的特性与开关特性,而模拟电路与数字电路则是分别利用了这两个特性。
放大特性
(1)为了在放大模式信号时不产生明显的失真,三极管应该工作在输入特性的线性部分,而且始终工作在输出特性的放大区,任何时候都不能工作在截止区和饱和区。
(2)为了保证三极管工作在放大区,在组成放大电路时,外加的电源极性应使三有管的发射结处于正向偏置状态,集电结则处于反向置状态。
(3)即使三极管工作在放大区,由于其输入,输出特性并不完全理想(表现为曲线而非直线)因此放大后的波形仍有一定程度的非线性失真。
(4)由于三极管是一个非线性元件,其各项参数(如B、rbe等)都不是常数,因此在分析三极管组成的放大电路时,不能简单地采用线性电路的分析方法。而放大电路的基本分析方法是图解法和微变等效电路(小信号电路分析)法。
开关特性(轮流工作在饱和模式的和截止模式下)
三极管的开关特性在数字电路中用得非常广泛,是数字电路中最基本的开关元件,通常不是工作在饱和区就是工作在截止区,而放大区只是出现在三极管由饱和区变为截止区或由截止变为饱和的过渡过程中,是瞬间即逝的,
因此对开关管,我们要特别注意其开关条件和它在开关状态下的工作特点(重点在结论)
放大特性
(1)为了在放大模式信号时不产生明显的失真,三极管应该工作在输入特性的线性部分,而且始终工作在输出特性的放大区,任何时候都不能工作在截止区和饱和区。
(2)为了保证三极管工作在放大区,在组成放大电路时,外加的电源极性应使三有管的发射结处于正向偏置状态,集电结则处于反向置状态。
(3)即使三极管工作在放大区,由于其输入,输出特性并不完全理想(表现为曲线而非直线)因此放大后的波形仍有一定程度的非线性失真。
(4)由于三极管是一个非线性元件,其各项参数(如B、rbe等)都不是常数,因此在分析三极管组成的放大电路时,不能简单地采用线性电路的分析方法。而放大电路的基本分析方法是图解法和微变等效电路(小信号电路分析)法。
开关特性(轮流工作在饱和模式的和截止模式下)
三极管的开关特性在数字电路中用得非常广泛,是数字电路中最基本的开关元件,通常不是工作在饱和区就是工作在截止区,而放大区只是出现在三极管由饱和区变为截止区或由截止变为饱和的过渡过程中,是瞬间即逝的,
因此对开关管,我们要特别注意其开关条件和它在开关状态下的工作特点(重点在结论)
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