《模拟电子技术》课后习题解答涉及到的内容广泛,涵盖了三极管的基础知识、放大电路的基本原理以及相关概念。以下是对这些知识点的详细解释: 1. **三极管的工作状态**:三极管有三种工作区域,即放大区、饱和区和截止区。在放大区,集电结处于反向偏置,发射结正向偏置,能够放大电流。 2. **三极管结构**:发射区杂质浓度高,基区很薄,这样设计是为了确保电子可以从发射区快速注入基区并流向集电区。 3. **载流子类型**:半导体中,温度变化时,少数载流子数量的变化比多数载流子显著,这影响了三极管的电流放大效应。 4. **放大条件**:三极管放大作用的内部条件是发射区杂质浓度远大于基区,基区薄;外部条件是发射结正向偏置,集电结反向偏置。 5. **集电极电流**:在放大状态下,集电极电流是由少数载流子的漂移运动形成的。 6. **β值计算**:β(电流放大系数)等于集电极电流变化量与基极电流变化量之比,题中β约为100。 7. **工作区域**:三极管的三个工作区域分别是饱和区、放大区和截止区,分别对应于不同偏置条件下的电流特性。 8. **双极型三极管**:双极型三极管意味着其内部参与导电的载流子有两种,即电子和空穴。 9. **偏置状态**:在放大区工作时,发射结保持正向偏置,集电结保持反向偏置。 10. **输出电阻计算**:根据负载电压变化,可计算出放大电路的输出电阻。 11. **共集电极放大电路**:这种电路输入电阻高,输出电阻低,适用于信号源与低阻负载之间的匹配。 12. **放大电路参数**:包括电源电压、静态集电极电流、集电极电压、电阻值、电流放大系数、电压放大倍数、最大不失真输出电压和基极电流的允许振幅。 13. **稳定静态工作点的方法**:通常采用射极偏置电路和集电极-基极偏置电路来稳定三极管的工作点。 14. **输入电阻比较**:对于放大电路,输入电阻高的放大器更能有效地从高内阻信号源获取信号。 15. **交流等效输入电阻**:这个电阻随静态工作点的变化而变化。 16. **共集电极电路的特性**:输入电阻大,输出电阻小,是作为缓冲器的理想选择。 17. **偏置电路**:直流偏置是保证放大电路正常工作的关键。 18-20. **放大电路的功能**:共射极、共基极、共集电极电路分别具有电流、电压和功率放大功能。 21-23. **射极输出器的特性**:射极输出器输入电阻高,输出电阻低,输入输出电压近似相等,是良好的电压跟随器。 24-25. **静态工作点与小信号分析**:静态工作点由直流通路决定,小信号分析适用于交流通路。 26. **放大器性能指标**:放大倍数体现放大能力,输入电阻反映对信号源的索取,输出电阻影响负载能力。 27. **静态与动态分析**:静态分析确定Q点,动态分析涉及信号放大。 28. **相位关系**:共射极电路输出与输入相位相反,共集电极电路则同相。 29. **失真类型**:Q点过高产生饱和失真,输出电压波谷被削;Q点过低产生截止失真,输出电压波峰被削。 30. **失真原因**:截止失真因放大器工作进入截止区,饱和失真因进入饱和区。 以上知识点构成了模拟电子技术的基础,理解和掌握这些内容对于学习和应用模拟电路至关重要。
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