晶体三极管静态工作点的设置
- 格式:doc
- 大小:49.50 KB
- 文档页数:2
第二章放大和振荡电路第一节低频电压放大线路一、填空题1、放大电路按三极管连接方式可分为、和。
2、共发射极放大电路的输入端由和组成,输出端由和组成。
3、放大电路设置静态工作点的目的是。
4、放大器中晶体三极管静态工作点是指、和。
5、放大电路工作在动态时,u CE、i B、i C都是由和组成。
6、在共发射极放大电路中,输出电压u0和输入电压Ui相位。
7、为防止失真,放大器发射结电压直流分量U BEO应比输入信号峰值,并且要大于发射结的。
二、判断题(正确的在括号中打“√”,错误的打“×”)()1、在晶体三极管放大电路中,三极管发射结加正向电压,集电结加反向电压。
()2、放大器不设置静态工作点时,由于三极管的发射结有死区和三极管输入特性曲线的非线性,会产生失真。
()3、共射极放大电路输出电压和输入电压相位相反,所以该电路也被称为反相器。
()4、在晶体三极管低频电压放大电路中,输入电压如图2-1a所示,则输出电压波形应该如图2-1b所示。
三、选择题(将正确答案的序号填入括号中)1、低频放大电路放大的对象是电压、电流的()。
A、稳定值B、变化量C、平均值2、放大电路工作在动态时,为避免失真,发射结电压直流分量和交流分量的大小关系通常为()。
A、直流分量大B、交流分量大C、直流分量和交流分量相等3、在晶体三极管共射极低频电压放大电路中,输出电压应视为()。
A、u0=i C R CB、u0=-i C R CC、u0=-i C R C四、问答题1、什么是放大电路的静态?什么是放大电路的动态?2、共射极基本放大电路中各元件的作用是什么?第二节 共发射极放大电路的分析一、填空题 1、画放大电路的直流通路时,把 看成开路;画放大电路的交流通路时,把 和 看成短路。
2、利用 通路可以近似估算放大电路的静态工作点;利用 通路,可以估算放大器的输入电阻、输出电阻和电压放大倍数。
3、小功率三极管的输入电阻r BE = (经验公式)。
综电(高级)维修电工复习题一填空题1.可编程控制器输入继电器X只能由(外部信号)驱动,不能在程序内部用(指令)驱动。
2.PLC梯形图中,LDI指令称为(取反指令),其功能是使常闭触头与左母线连接。
3为保证供电距离最远、容量最大的电动机(如采煤机、输送机等)在重载下启动,要求电机启动时的端电压不低于额定电压的(75)%。
4.采区供电电缆截面(指主芯线截面)的选择,应满足电缆的正常工作负载电流应等于或小于电缆(允许持续)电流。
5.在需要较低频率的振荡信号时,常采用(RC)振荡器。
6.差动放大器对(共模)信号的抑制能力,反映了它对零点漂移的抑制水平.7.国产移动变电站,H级绝缘的绕组,温度不得超过(135)度。
8.串联反馈式稳压电路由(基准电压)、(比较放大器)、(取样电路)、和(调整电路)四部分组成。
9.低压馈电开关过电流继电器整定时,除满足所供电动机正常工作及最大电动机起动外,还要按线路最远点(两相)短路电流值进行校验。
10.TTL集成逻辑门电路的内部大多是由(输入)级,(倒相)级和(输出)级组成。
11.变压器硅钢片间绝缘不良,硅钢片间短路,线圈匝间短路等造成变压器(空载)损耗增加。
12.隔爆面伤痕修理后,接合面的小孔在1CM2范围内不超过(5)个,其直径不应超过0.5mm,深度不超过(1)mm为合格。
13. 漏电保护系统应具有(安全)性,(选择)性,(可靠)性。
14. 电气设备绝缘状态的判别方法主要测量( 绝缘电阻)、(吸收比)和(耐压 )试验.15.国产移动变电站完好标准规定,6KV等级绝缘电阻应不低于(200)兆欧。
16.橡套电缆完好标准规定:护套损伤伤痕深度不超过厚度的(1/2)。
17. 反馈放大器由(基本放大器)和(反馈网络)所组成。
18.移动变电站FB-6高压负荷开关刀闸接触面积不小于总面积的(80%)。
19.正弦交流电的三要素是(最大值)、(角频率)、(初相位)。
20. 根据输出特性曲线,三极管分为(截止)、(饱和)、(放大)三个工作区。
模拟试卷(一)一.填空题:1.对测量的基本要求是:测量(基准)选择合理,测量(工具)选用适当,测量(方法)选择正确,测量(结果)准确无误。
2.气焊主要采用(对接)接头。
3.电气设备根据其负载情况可分为(轻载,满载,过载)三种情况。
4.对支路数较多电路求解,用(回路电流)法较为方便。
5.衡量电容器与交流电源之间能量交换能力的物理量称为(无功功率)。
6.场效应三极管的三个电极叫(源极S,栅极G,漏极d)。
7.整流电路常用的过流保护器件有(快速熔断器,过流继电器,快速自动开关)。
8.在晶体管可控整流电路中,电感性负载可能使晶闸管(延迟关断)而失控,解决方法通常是在负载两端并联(续流二极管)。
9.直流电动机按励磁方式可分为(他励电机,串励电机,并励电机,复励电机)。
10.三相笼型异步电动机的磁路部分由(定子铁心,转子铁心,气隙)组成。
11.交流接触器常用(双断口)式,(陶土栅片)式和(金属栅片)式灭弧装置。
12.由于反接制动(消耗能量大,不经济),所以一般应用在不经常启动与制动的场合。
二.判断题:1.常用的物体在起重吊运时,可以不进行试吊。
❆2.实际电压源为理想电压源与内阻相串联。
3.电容器在交流电路中是不消耗能量的。
❆4.在对称三相交流电路中,线电压为相电压的√3倍。
❆5.电工指示仪表的核心是测量机构。
6.晶体三极管的静态工作点设置过低,会使输出信号产生饱和失真。
❆7.直流发电机电枢绕组中产生的是交流电动势。
8.当通过熔体电流达到其熔断电流值时,熔体立即熔断。
❆9.改变加在直流电动机上电源的极性,就可以改变电动机的旋转方向。
❆10.根据生产机械的需要选择电动机时,应优先选用三相笼型异步电动机。
三.选择题:1.采用移相电容的补偿方式,效果最好的方式是(A)。
(A)个别补偿(B)分组补偿(C)集中补偿2.电压u初相角φu=30o,电流i的初相角φi=-30o,电压u与电流i相位关系就为(C)。
(A)同相(B)反相(C)电压超电流60O(C)电压滞后电流60O3.在交流电的符号法中,不能称为相量的参数是(D)(A)U (B)E (C)I (D)Z4.若要变压器运行的效率最高,其负载系数应为(C)。
multisim常用三极管(原创实用版)目录1.Multisim 简介2.三极管的基本概念与工作状态3.Multisim 中三极管的设置方法4.静态工作点的重要性5.设置静态工作点的方法6.参数抽取与 SPICE 参数7.总结正文一、Multisim 简介Multisim 是一种电子电路仿真软件,广泛应用于电子工程领域。
它能够帮助工程师在设计电路时进行仿真实验,以验证电路的性能和可行性。
在 Multisim 中,三极管是一种常用的元器件,具有截止、放大和饱和三种状态。
二、三极管的基本概念与工作状态三极管,又称双极型晶体管,是一种三端元件,包括基极 (Base)、发射极 (Emitter) 和集电极 (Collector)。
根据电流放大系数不同,三极管可以分为两类:NPN 型和 PNP 型。
在电路中,三极管可以工作在不同的状态,如截止区、放大区(又称线性区)和饱和区。
三、Multisim 中三极管的设置方法在 Multisim 中,设置三极管主要涉及到静态工作点的选择和 SPICE 参数的设置。
1.静态工作点的选择:为了使三极管工作在放大状态,需要设置好静态工作点。
静态工作点一般选在适中的 ic,选小了容易出现小信号失真,选大了会出现饱和失真。
因此,选在 1/2icm 左右比较合适。
2.SPICE 参数的设置:在 Multisim 中,三极管的 SPICE 参数有四十多个,而且与测试参数是不同的。
可以通过参数抽取从测试参数得到SPICE 参数。
双击元件打开特性窗口,选择 edit model,即可修改 SPICE 参数。
四、静态工作点的重要性静态工作点是三极管工作在放大区的关键参数,它直接影响到电路的性能和稳定性。
如果静态工作点设置不当,可能导致电路出现失真或者无法正常工作。
五、设置静态工作点的方法设置静态工作点的办法是改变基极偏置电阻的数值。
在实际调试中,可以先用可调电阻调整,测量其数值,再选择合适的固定电阻替换。
第四章晶体二极管和二极管整流电路第一节晶体二极管(第一课时)一、选择题1、当晶体二极管的PN结导通后参加导电的是()A.少数载流子B.多数载流子B.既有少数载流子又有多数载流子2、半导体中的空穴和自由电子数目相等,这样的半导体称为()A.P型半导体B.本征半导体C.N型半导体二、填空题1、半导体是一种导电能力介于和之间的物体。
2、PN结具有的性能,即:加电压时PN结导通;加的电压时PN结截止。
三、解答题1、图所示的电路中,哪些灯泡能发亮?第一节晶体二极管(第二课时)一、选择题1、晶体二极管的正极电位是-10V,负极电位是-5V,则该二极管处于()A. 零偏B. 反偏C. 正偏2、面接触型晶体二极管比较适用于()A.小信号检波B.大功率整流C.大电流开关3、用万用表欧姆挡测量小功率晶体二极管性能好坏时,应该把欧姆挡拨到()A. R×100Ω或R×1kΩ挡B. R×1Ω挡C. R×10kΩ挡4、当晶体二极管工作在伏安特性曲线的正向特性区,而且所受正向电压大于其门槛电压,则晶体二极管相当于()A.大电阻B.断开的开关C.接通的开关5、当硅二极管加上0.3V的正向电压时,该二极管相当于()A.小阻值电阻B.阻值很大的电阻C.内部短路二、填空题1、当晶体二极管导通后,则硅二极管的正向压降为V,锗二极管的正向压降为V。
2、晶体二极管因所加电压过大而。
并出现的现象,称为热击穿。
3、下面每小题后面的括号内,提供几种答案,选择正确的填在相应的横线上。
(1)简单的把一块P型半导体和一块N型半导体接触在一起形成PN结?(能;不能;不一定)(2)二极管导通时,则二极管两端所加的是电压。
(正向偏置;反向偏置;无偏置)(3)当二极管两端的正向偏置电压增大于电压时,二极管才能导通。
(击穿;饱和;门槛)(4)二极管两端的反向偏置电压增高时,在达到电压以前,通过的电流很小。
(击穿;最大;短路)第二节二极管整流电路1、在如图所示的电路中,试分析输入端a、b间输入交流电压υ时,通过R1、R2两电阻上的是交流电,还是直流电?2、若将单相桥式电路接成如图的形式,将会出现什么结果,应如何改正?3、如图所示两个电路中,设V1、V2均为理想二极管(即正向导通时其正向电阻和正向压降为零,反向截止时其反向电阻无穷大的二极管),试判断两图中的二极管是截止的还是导通的,A、B两端的电压V AB=?C、D端的电压V CD=?4、画出半波整流电路图。
放大电路为什么要设置静态工作点
1、设置静态工作点的目的就是要保证在被放大的交流信号加入电路时,不论是正半周还是负半周都能满足发射结正向偏置,集电结反向偏置的三极管放大状态。
2、若静态工作点设置的不合适,在对交流信号放大时就可能会出现饱和失真(静态工作点偏高)或截止失真(静态工作点偏低)。
所谓静态工作点,是指当放大电路处于静态时,电路所处的工作状态。
在Ic/Uce 图上表现为一个点,即当确定的Vcc、Rb、Rc和晶体管状态下产生的电路工作状态。
当其中一项改变时引起Ib变化而引起Q点沿着直流负载线上下移动。
1、静态工作点的作用
(1)确定放大电路的电压和电流的静态值
(2)选取合适的静态工作点可以防止电路产生非线性失真。
保证有较好的放大效果
2、静态工作点的确定
静态工作点是直流负载线与晶体管的某条输出特性曲线的交点。
随IB的不同而静态工作点沿直流负载线上下移动。
根据式Uce=Ucc-RcIc,在Ic/Ucc图上画出直流负载线,再画出在IB情况下的晶体管输出特性曲线,交点即静态工作点。
场物质模型有如匀强电场、匀强磁场等都是空间场物质的模型。
三极管放大电路设计参数计算及静态工作点方法三极管是一种常用的电子元件,常用于放大电路中。
在设计三极管放大电路时,需要计算一些参数,并确定静态工作点。
首先,我们需要计算三极管的放大倍数。
放大倍数可以通过β值来计算,β值是指集电极电流(IC)和基极电流(IB)之间的比值。
β值可以在三极管的数据手册或规格表中找到。
假设β值为100,那么三极管的放大倍数就是100。
接下来,我们需要计算输入电阻和输出电阻。
输入电阻可以通过以下公式计算:输入电阻(RI)= β × 小信号晶体管的基极电阻(rb)输出电阻可以通过以下公式计算:输出电阻(RO)= 小信号晶体管的集电极电阻(rc)/β然后,我们需要计算所需的放大电压和工作电流。
这些参数可以通过给定的输入电压和负载电阻来计算。
假设我们希望输出电压为10V,负载电阻为1kΩ,那么放大电压可以通过以下公式计算:放大电压(VL)=输出电压(V0)/β工作电流(IL)=放大电流(IC)=输出电压(V0)/负载电阻(RL)最后,我们需要确定静态工作点。
静态工作点是指三极管放大电路在没有输入信号时的工作状态。
静态工作点通常由集电极电流(ICQ)和集电极电压(VCEQ)确定。
静态工作点的选择需要考虑到三极管的工作范围和线性区。
静态工作点的选择可以通过以下步骤进行:1.确定集电极电流(ICQ)和集电极电压(VCEQ)的目标值。
这些值可以通过数据手册或规格表中的参数找到。
2.根据静态工作点的目标值,选择电路中的元件值,以使得电路满足ICQ和VCEQ的要求。
3.通过计算电路中的电阻、电容等元件的数值,来满足ICQ和VCEQ 的要求。
4.通过仿真或实验验证静态工作点是否满足要求。
总结起来,设计三极管放大电路需要计算放大倍数、输入电阻和输出电阻,并确定放大电压和工作电流的要求。
然后,通过选择合适的元件值和调节电路参数,确定静态工作点,以使得电路达到预期的放大效果。
晶体三极管静态工作点的设置
晶体三极管静态卫恻点的设置而i谓静态工作点是指放大电路在没有信号输人(即U、一。
)的情况下,三极管处于直流工作状态。
其各极电压和电流都处于一个恒定值,即处于相对“静止”的状态,故称为“静态”。
而各极对应的一组电流、电压值(用IB,IC,UBE和UCE表示)代表在输人和输出特性曲线上的一个点,所以称为“静态工作点”,如图一所示。
图一是零偏置(即UBE=0)电路,输人u;是一个完整的正弦信号。
由于UBE=0,所以在输人信号u;的一个周期内,大部分时间iB=Oa只有在t l - t 2这段时间内,三极管才导通,即产生基极电流iB(如图中阴影部分),进而产生集电极电流ico因此,iB和ic就不是跟随u;的变化而变化了,即产生了严重的失真。
图一
为了减少这种失真,iB不但应该在输人信号电压的正半周时随着输人电压的增加而增大,而且还必须在输人信号电压的负半周时也随着输入电压的减小而减小。
因此在没有加输人信号前,就要设置一个IB,且使Q点落在输人特性线段的中点附近,如图二所示。
图二
由于设置了合适的静态工作点,所以在输人信号不太大的情况下,i$和is 的波形基本上随输人信号做线变化,表明没有失真或失真很小。
另外,三极管集电极和发射极间的静态值也应选择合适,否则即使它不失真于输人信号,但输出信号电压u。
也可能失真。
造成这一失真的主要原因是集电极电阻Rc的阻值选得不当,调整Rc的阻值可减小失真。