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固态电子器件等效电路

固态电子器件等效电路是表征固态电子器件电特性的电路模型。常用的固态电子器件有晶体二极管、晶体三极管和场效应晶体管等。

固态电子器件等效电路基本信息

固态电子器件等效电路参考书目

M.S.Ghausi,Electronic Circuits:Devices, Models,Functions, Analysis, and Design,Van Nostrand Reinho Co.,New York,1971.

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固态电子器件等效电路造价信息

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固态电子器件等效电路模型介绍

表征固态电子器件电特性的电路模型。常用的固态电子器件有晶体二极管、晶体三极管和场效应晶体管等。它们与其他电子元件组合,构成功能不同的各类电路。为了分析这些电路,必须把固态电子器件表示成由某些路元件组成的简单电路模型。这些电路元件可以是无源电子元件,也可以是受控电流源或受控电压源(见电路)。尽管这类等效电路只能近似地反映这类电子器件的外部电特性,但在分析和设计电子电路时有着十分重要的作用。随着集成电路和计算机辅助分析与设计方法的迅速发展,建立更加合理的固态电子器件的电路模型,越来越重要。

通常,按信号幅度的大小,可将固态电子器件等效电路分为两类:小信号等效电路和大信号等效电路。  晶体二极管交流小信号等效电路  它的主要等效电路元件是并联的交流电阻R和电容C。R的定义是二极管端电压的微小变化与电流微小变化之比。R值随二极管的直流工作点而变。电容C由势垒电容CT和扩散电容CD并联而成。  晶体管交流小信号等效电路  h参数和y参数。在交流小信号下工作的晶体管,可以用线性元件组成的有源两端口网络(见网络拓扑)来表示。信号源为正弦信号源时,输入、输出参量是四个幅值变化很小的复量,即输入电流i1、输出电流i2、输入电压u1和输出电压u2。任取其中的两个量为自变量,另两个量为应变量,可以得到一组参数方程和相应的等效电路。每一组方程有四个参数。最为常用的是h和y 参数。表1列出了这两种参数及其方程式。在表1所列的h参数中,h11和h22分别是输入阻抗和输出导纳;h12u2和h21i1分别是受控电压源和受控电流源,h12是反向电压放大系数,h21是电流放大系数。这四个参数的量纲是混合的。在表1所列的y参数中,y11和y22分别是输入导纳和输出导纳,而y12和y21分别是反向导纳和正向导纳。

晶体管的伏安特性是非线性的。因此,h和y参数的幅值和相位均随直流工作状态而变,它们又是工作频率和环境温度的函数。

h参数常用来分析晶体管低频放大器,这时,四个参数都是实数。y参数常用来分析晶体管高频放大器。

高频等效电路 根据晶体管内部载流子的流动规律,可以得到另外两种适用于高频段的等效电路,其特点是等效电路中元件的参数与工作频率无关。  ①共基极T型高频等效电路:电阻re和r分别是发射结和集电结的正向交流电阻和反向交流电阻;rbb′是基区内某一点B′与基极B间的体积电阻;Ce和C分别是发射结和集电结的电容,各等于各自的势垒电容和扩散电容之和。电流源α0ie中的α0称为共基极低频电流放大系数,它是在输出交流短路时不计晶体管电容效应的集电极电流的微小变化量与发射极电流的微小变化量之比,α0的数值恒小于1,但非常接近于1。

在工作频率为f时,计及Ce和C的共基极电流放大系数α可近似表示为

(1)

α的幅值下降到α0/匇时的频率称为α截止频率,记作f。由式(1)知f=1/2πfCere,它是表征晶体管高频工作范围的重要参数。  ②共发射极混合π型高频等效电路:r、r、和re分别表示发射结等效正向交流电阻、集电结反向交流电阻和反映基区宽度调制效应的交流等效电阻;C和C分别发射结和集电结电容;电流源gmu中的参数gm称为跨导,定义为

(2)

它表示发射结电压u对集电极电流i的控制能力。

共发射极电流放大系数β的定义是

(3)

而低频共发射极电流放大系数用β0表示,它远大于1。

表征共发射极晶体管高频工作能力的参数有β截止频率fβ, 特征频率fT和最高振荡频率fmaxo它们的定义和表达式见表2。  fβ、fT和fmax都和晶体管的直流状态有密切关系。为了充分发挥晶体管的高频工作能力,合理地选择直流工作点十分重要。

表征晶体管高频工作能力的另一重要参数是增益带宽乘积GB,其定义为

(4)

式中|β|是β的幅值。式(4)表明晶体管的增益带宽乘积是一常数:工作频率f增高,放大系数β必将减小。

表2指出,,这说明共发射极放大电路的高频工作能力远比共基极放大电路的差。  晶体管大信号等效电路  大信号工作时,必须考虑晶体管的非线性。根据埃伯尔斯-莫尔方程得出的NPN晶体三极管大信号等效电路,不仅适用于晶体管的放大区,也适用于它的饱和区和截止区。αF和αR分别是正向和反向短路电流放大系数,是发射结开路饱和电流,是集电结开路饱和电流。  场效应晶体管交流小信号等效电路  N沟道结型场效应晶体管低频小信号等效电路。栅源极间的交流小信号电压;id是交流漏极电流,rd是漏极交流电阻;电流源gm的参数gm称为跨导,其定义为

(5)

它表示对漏流id的控制能力。

计及场效应晶体管极间电容的高频小信号等效电路。其中Cgs、和分别是栅源、栅漏和漏源极间的电容;RL是负载电阻。

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固态电子器件等效电路常见问题

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固态电子器件等效电路文献

电力电子器件的运用分析 电力电子器件的运用分析

电力电子器件的运用分析

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在通俗概念中认为中国在科技技术方面发展较晚,而根据现阶段的研究发现,自从改革开放始,在进入21世纪之前,中国在科技技术相关领域已经有了很大进展,基本上可以与世界同步;加入WTO以后中国在电力电子方面的发展速度更快、原创性的产品也在不断出现,当前电力工业之所以能够领先于世界也是这种快速发展与不断创新产生的直接结果。以下选取电力电器件作为主题,先说明电力电子器件的基本类型、性能,再通过对其中的驱动电路设计、器件保护等方面对它的运用加以讨论。

电力电子器件发展论文 电力电子器件发展论文

电力电子器件发展论文

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引 言 电力电子技术包括功率半导体器件与 IC 技术、功率变换技术及控制技术等几个方面 , 其中电力电子器件是电力电子技术的重要基础 ,也是电力电子技术发展的“龙头” 。从 年 美国通用电气 公司研制出世界上第一个工业用普通晶闸管开始 ,电能的变换和控制从旋转 的变流机组和静止的离子变流器进入由电力电子器件构成的变流器时代 ,这标志着电力电子 技术的诞生。到了 70 年代 ,晶闸管开始形成由低压小电流到高压大电流的系列产品。同时 , 非对称晶闸管、逆导晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管等晶闸管派生器件相继问世 ,广泛应 用于各种变流装置。由于它们具有体积小、重量轻、功耗小、效率高、响应快等优点 ,其研 制及应用得到了飞速发展。由于普通晶闸管不能自关断 ,属于半控型器件 ,因而被称作第一代 电力电子器件。 在实际需要的推动下 ,随着理论研究和工艺水平的不断提高 ,电力电子器件在 容量和类型等方面

等效电路基础知识

表征固态电子器件电特性的电路模型。常用的固态电子器件有晶体二极管、晶体三极管和场效应晶体管等。它们与其他电子元件组合,构成功能不同的各类电路。为了分析这些电路,必须把固态电子器件表示成由某些路元件组成的简单电路模型。这些电路元件可以是无源电子元件,也可以是受控电流源或受控电压源(见电路)。尽管这类等效电路只能近似地反映这类电子器件的外部电特性,但在分析和设计电子电路时有着十分重要的作用。随着集成电路和计算机辅助分析与设计方法的迅速发展。建立更加合理的固态电子器件的电路模型,越来越重要。

通常,按信号幅度的大小;可将固态电子器件等效电路分为两类:小信号等效电路和大信号等效电路。

等效电路的定义并非指的是不同电路有相同的效果,而是指同一个电路的不同的表示方法。当电路中某一部分用其等效电路代替之后,未被代替的部分电压和电流均不发生变化,也就是说电压和电流不变的部分只是等效部分以外的电路,故称"对外等效"。元件 的种类和位置都相同,但是在画电路时有不同的画线方法,就是等效电路。

在许多情况下,人们常利用作用的效果相同,来认识和处理复杂的问题。现代电子技术中,在分析一些复杂电路时,人们常常只关注整个电路(或电路的某一部分)的输入、输出关系,即电流和电压的变化关系。这样我们就可以用一个简单的电路代替复杂电路,使问题得到简化。这个简单的电路就是复杂电路的等效电路。在《电子线路》等相关书籍中所提到的戴维南定理其实就是采用等效电路的思想将一个个十分复杂的电路进行简化。通常情况下将电流表作短路处理,电压表作开路处理,结果是复杂的电路简化为纯电阻的串并联关系,再运用并串联电阻的求和方法将电路简化为只有一个电阻的情形。

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低频等效电路低频等效电路

在我们进行电路计算时,是将运放作为一个完整的独立器件来对待的.因此在计算时常常是用一个等效

电路来代替各种型号的运放.(当然由于各种运放的性能不同,反映在等效电路中的参数不同).由于运放大多

用于频率不很高的场合,所以我们给出低频时的等效电路,如图所示.

因为运放的信号输入端有两个,输出端是一个,故在图中只画出了这三端.用一个三角形表示运放.两个输

入端中,标" "的为同相输入端;标"-"的为反相输入端.输入回路中既考虑了IIB,也考虑了IIO;同时也考虑了

UIO及差模输入电阻rid.在rid上的电压就是差模电压UId.从输出端看进去是考虑差模放大倍数的等效电压源

Aod*UId和考虑共模放大倍数的等效电压源Aoc*(U U-)/2及输出电阻ro(U 和U-分别表示同相端和反相端的

电压).

当我们只讨论信号的放大时(即不讨论IIB,IIO及UIO的影响),输入回路中可以只留下rid;由于Aoc<

所以常将Aoc的影响忽略.这样得到一个简化运放等效电路,如图所示.今后常用如图所示的符号来代表运放.

为简便起见,电源,调零端和为消除自激振荡而设的外接补偿电容端均予省略,在有必要时再画出.

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等效电路图种类

等效电路图主要有下列这么几种:

1)交流等效电路

这一等效电路只画出原电路中与交流信号相关的电路,省去了直流电路,这在分析交流电路时要用到。画交流等效电路时,要将原电路中的耦合电容看成通路,将线圈看成开路。

2)直流等效电路

这一等效电路只画出原电路中与直流相关的电路,省去了交流电路,这在分析直流电路时才用到。画直流等效电路时,要将原电路中的电容看成开路,而将线圈看成通路。

3)元器件等效电路

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