Am Ende dieses Beitrags erfahren Sie, wie Sie die Spannungsverstärkung eines Bipolaren berechnen.
Untersuchen wir eine Tabelle von Vbe gegen Kollektorstrom für einen imaginären Bipolar:
VBE Ic
0,4 1 uA
0,458 10uA Hinweis 58 mV mehr Vbe ergeben genau 10x mehr Strom.
0,516 100 uA
0,574 1 mA
0,632 10 mA
0,690 100 mA [Transistor ist HEISS, daher kann der Strom durchgehen und den Transistor schmelzen (ein bekanntes Risiko bei Bipolaren, die mit konstanter Basisspannung vorgespannt sind)]
0,748 1 A Transistor ist HEISS
0,806 10 Ampere Transistor ist heiß
Können wir tatsächlich einen Bipolartransistor mit einem Kollektorstrom von 1 uA bis 10 Ampere betreiben? Ja, wenn es ein Leistungstransistor ist. Und bei höheren Strömen verliert diese feine Tabelle - die 58 Millivolt mehr Vbe zeigt, 10-mal mehr Strom - an Genauigkeit, da das Bulk-Silizium einen linearen Widerstand aufweist und Kurven-Tracer dies zeigen.
Wie wäre es mit Änderungen unter 58 mV? Vbe Ic 0,2 Volt 1nanoAmp (ca. 3 Faktoren von 58 mV unter 1uA bei 0,4 V) 0,226 2,718 nanoAmp (die 0,026 V der Physik ergeben E ^ 1 mehr I) 0,218 2.000 nanoAmp 0,236 4.000 nanoAmp 0,254 8.000 nanoAmp (Sie finden N * 18 mV in Spannungsreferenzen)
OK, genug Tische. Betrachten wir den Bipolartransistor ähnlich wie Vakuumröhren oder MOSFETS ............... als Transkonduktoren, bei denen Änderungen der Eingangsspannung Änderungen des Ausgangsstroms verursachen.
Die Verwendung von Bipolaren macht Spaß, da wir die Transkonduktanz für jeden Bipolar genau kennen, wenn wir den DC-Kollektorstrom kennen (dh ohne AC-Eingangssignal).
Kurz gesagt, wir bezeichnen dies als "gM" oder "gm", da Vakuumröhren-Datenbücher die Variable "gegenseitige Transkonduktanz" verwendeten, um zu erklären, wie der Netzspannungs-Plattenstrom gesteuert wird. Wir können Lee deForest ehren, indem wir dafür gm verwenden.
Der gm eines Bipolaren bei 25 Grad Celsius und dem Wissen, dass kt / q 0,026 Volt beträgt, beträgt -------> Ic / 0,026, und wenn der Kollektorstrom 0,026 Ampere (26 Milliampere) beträgt, beträgt der gm 1 Ampere pro Volt.
Somit verursacht 1 Millivolt PP an der Basis einen Wechselstrom von 1 Milliampere PP-Kollektor. Ignorieren Sie einige Verzerrungen, die Sie mithilfe der Taylor-Serie vorhersagen können. Oder Barry Gilberts Schriften zu IP2 und IP3 für Bipolare.
Angenommen, wir haben einen 1-kOhm-Widerstand vom Kollektor bis +30 Volt mit 26 mA. Der Vce beträgt 30 - 1K * 26ma = 30 - 26 = 4 Volt, so dass sich der Bipolar im "linearen" Bereich befindet. Was ist unser Gewinn?
Die Verstärkung beträgt g * Rcollector oder 1 Ampere / Volt * 1.000 Ohm oder Av = 1.000x.