Электроника и основы микропроцессорной техники. Раимова А.Т - 35 стр.

UptoLike

Составители: 

57
С учетом выражения (3.6):
KOЭCTK
III +=
α
(3.9)
KOЭCТБ
III = )1(
α
.
(3.10)
Из модели (3.9) видно, что, изменяя ток эмиттера, можно управлять током
коллектора.
2. Схема с общим эмиттером
В схеме с ОЭ входным является ток базы I
б
, а выходным - ток коллектора
I
к
. Определить коэффициент передачи тока базы можно из соотношения:
0KЭCTK
III +=
α
, (3.11)
С учетом выражения (3.6):
KOKБCТK
IIII
+
+= )(
α
. (3.12)
Откуда
CT
K
Б
CT
CT
K
I
II
αα
α
+
=
11
0
или
)(0 ЭKБCTK
III
+
=
β
. (3.13)
Здесь статический коэффициент передачи тока базы в схеме с ОЭ,
выраженный через статический коэффициент передачи тока эмиттера в схеме с
ОБ:
)1/(
CTCTCT
α
α
β
= . (3.14)
Обратный ток коллекторного перехода в схеме с ОЭ:
KOCT
CT
KO
ЭK
I
I
I )1(
1
)(0
β
α
+=
=
. (3.15)
Значение
β
CT
можно получить из моделей (3.13) и (3.15):
)/()(
KOБKOKCT
IIII +=
β
. (3.16)
Из уравнения (3.13) следует, что схема с ОЭ обеспечивает большое
усиление по току. Так, если
α
= 0,985, то
β
= 66; при
α
= 0,99
β
=99.
Усилительные свойства биполярного транзистора.
Биполярный транзистор обладает свойством усиливать электрический
входной сигнал, благодаря чему его можно использовать в качестве активного
элемента. Под усилением сигнала обычно подразумевается усиление мощности
полезного сигнала, которое можно наблюдать при изменении или тока, или
     С учетом выражения (3.6):

      I K = α CT I Э + I KO                                                                  (3.9)
      I Б = (1 − α CТ ) I Э − I KO .                                                        (3.10)

      Из модели (3.9) видно, что, изменяя ток эмиттера, можно управлять током
коллектора.
      2. Схема с общим эмиттером
      В схеме с ОЭ входным является ток базы Iб, а выходным - ток коллектора
Iк. Определить коэффициент передачи тока базы можно из соотношения:

      I K = α CT I Э + I K 0 ,                                                              (3.11)

     С учетом выражения (3.6):

      I K = α CТ ( I Б + I K ) + I KO .                                                     (3.12)

     Откуда
                α CT         I
      IK =             IБ + K0                       или   I K = β CT I Б + I K 0 ( Э ) .   (3.13)
              1 − α CT     1 − α CT

     Здесь статический коэффициент передачи тока базы в схеме с ОЭ,
выраженный через статический коэффициент передачи тока эмиттера в схеме с
ОБ:
     β CT = α CT /(1 − α CT ) .                                    (3.14)

     Обратный ток коллекторного перехода в схеме с ОЭ:

                       I KO
      I K 0( Э ) =            = (1 + β CT ) I KO .                                          (3.15)
                     1 − α CT

     Значение βCT можно получить из моделей (3.13) и (3.15):

      β CT = ( I K − I KO ) /( I Б + I KO ) .                                               (3.16)

     Из уравнения (3.13) следует, что схема с ОЭ обеспечивает большое
усиление по току. Так, если α = 0,985, то β = 66; при α = 0,99 β =99.
     Усилительные свойства биполярного транзистора.
     Биполярный транзистор обладает свойством усиливать электрический
входной сигнал, благодаря чему его можно использовать в качестве активного
элемента. Под усилением сигнала обычно подразумевается усиление мощности
полезного сигнала, которое можно наблюдать при изменении или тока, или

                                                                                                57