마인드 맵 갤러리 아날로그 전자 기술 반도체 트랜지스터 및 증폭기 회로
반도체 3극관(BJT), 공통 이미터 증폭기 회로, 조합 증폭기 회로, 공통 컬렉터 회로 및 공통 베이스 회로의 관련 내용을 포함하는 아날로그 전자 기술 반도체 3극관 및 증폭기 회로 마인드 맵(상세).
2022-06-26 15:17:28에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
408 컴퓨터 네트워크가 너무 어렵습니까? 두려워하지 마세요! 나는 피를 구토하고 지식 맥락을 명확히하는 데 도움이되는 매우 실용적인 마인드 맵을 분류했습니다. 컨텐츠는 매우 완전합니다. 네트워크 아키텍처에서 응용 프로그램 계층, TCP/IP 프로토콜, 서브넷 디비전 및 기타 핵심 포인트에 이르기까지 원칙을 철저히 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 📈 명확한 논리 : Mindmas 보물, 당신은 드문 기회가 있습니다. 서둘러! 이 마인드 맵을 사용하여 408 컴퓨터 네트워크의 학습 경로에서 바람과 파도를 타고 성공적으로 해변을 얻으십시오! 도움이 필요한 친구들과 공유해야합니다!
이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
408 컴퓨터 네트워크가 너무 어렵습니까? 두려워하지 마세요! 나는 피를 구토하고 지식 맥락을 명확히하는 데 도움이되는 매우 실용적인 마인드 맵을 분류했습니다. 컨텐츠는 매우 완전합니다. 네트워크 아키텍처에서 응용 프로그램 계층, TCP/IP 프로토콜, 서브넷 디비전 및 기타 핵심 포인트에 이르기까지 원칙을 철저히 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 📈 명확한 논리 : Mindmas 보물, 당신은 드문 기회가 있습니다. 서둘러! 이 마인드 맵을 사용하여 408 컴퓨터 네트워크의 학습 경로에서 바람과 파도를 타고 성공적으로 해변을 얻으십시오! 도움이 필요한 친구들과 공유해야합니다!
반도체 트랜지스터 및 증폭기 회로
반도체 삼극관(BJT)
BJT의 구조에 대한 간략한 소개
유형
NPN형
PNP형
구조적 특징
이미터 영역의 도핑 농도가 가장 높습니다.
컬렉터 영역의 도핑 농도는 이미터 영역의 도핑 농도보다 낮고 면적이 넓습니다.
베이스 영역은 일반적으로 수 마이크론에서 수십 마이크론으로 매우 얇으며 도핑 농도가 가장 낮습니다.
BJT 전류 분배 및 증폭 원리
증폭을 이루다
외부 조건: 이미터 접합은 순방향 바이어스되고 컬렉터 접합은 역방향 바이어스됩니다.
내부 조건: 이미터 영역의 불순물 농도가 베이스 영역의 불순물 농도보다 훨씬 높고 베이스 영역이 매우 얇습니다.
연결 방법: 세 가지 구성과 일치하는 연결 방법
내부 캐리어 전송 프로세스(NPN을 예로 사용)
방출 영역: 방출 캐리어
수집 영역: 캐리어 수집
기본 지역: 캐리어 운송 및 제어
전류 분포 관계(증폭 상태)
세 가지 구성
공통 이미터 연결(CE)
공통 베이스 연결(CB)
공통 컬렉터 연결(CC)
BJT의 특성곡선
특성 곡선 입력
출력 특성 곡선
온도가 3극관 특성 곡선에 미치는 영향
BJT의 주요 매개변수
공통 이미 터 증폭기 회로
기본 사상
전압 증폭 회로
전류 증폭기 회로
트랜스임피던스 증폭기 회로
상호 컨덕턴스 증폭기 회로
기본 공통 이미터 증폭기 회로
하위 주제
정적: DC 신호만 고려됩니다. 즉, vi=0, 각 포인트의 전위는 변경되지 않고 유지됩니다(DC 작동 상태). 이는 Q 포인트로 표시됩니다.
동적: AC 신호만 고려됩니다. 즉, vi는 0이 아니며 각 지점의 전위가 변경됩니다(AC 작동 상태).
DC 경로: 회로 변화 없음, 커패시터 → 개방 회로, 인덕터 → 단락
AC 경로: 커패시터 → 회로 단락, 인덕터 → 개방 회로, DC 전원 공급 장치 공통 단자 단락
주요사양
DC 작동 값 IB, IC, VCE
얻다
입력 저항 Ri
출력 저항 Ro
통과대역
조합 증폭기 회로
공통 이미터-공통 베이스 증폭기 회로
공통 콜렉터-공통 콜렉터 증폭기 회로
증폭기 회로를 분석하는 방법
회로의 DC 경로 찾기(AC 신호 소스 = 0) - Q 지점 찾기
중간 주파수에서 회로의 AC 경로 찾기 → H 매개변수 소신호 모델 등가 회로 그리기
모든 커패시터가 단락되었습니다.
DC 전원은 접지 단락과 동일합니다.
공통 컬렉터 회로 및 공통 베이스 회로
공통 컬렉터 회로
공통 베이스 회로
기본 증폭기 회로의 세 가지 구성
세 가지 구성 간의 차별
신호는 베이스에서 입력되고 컬렉터에서 출력됩니다 - 공통 이미 터 증폭기 회로
신호는 베이스에서 입력되고 이미터 - 공통 컬렉터 증폭기 회로에서 출력됩니다.
신호는 이미 터에서 입력되고 컬렉터에서 출력됩니다 - 공통 기본 회로
세 가지 구성의 주요 특징
증폭기 회로의 작동점 안정성 문제
온도가 작동점에 미치는 영향
온도가 증가하면 정적 작동점이 증가합니다.
이미터 바이어스 회로
안정적인 작업점 원리
온도가 변해도 b점의 전위가 기본적으로 변하지 않으면 정적 동작점의 안정성을 얻을 수 있습니다.
증폭 회로 표시기 분석
고정 바이어스 회로와 이미터 바이어스 회로 비교
소신호 모델 분석 방법(공통 이미터 기본 증폭기 회로 분석)
DC 경로를 그리고 정적 동작점 Q를 계산합니다.
rbe 계산
의사소통 경로 그리기
미세변량 등가회로 그리기
전압 증폭 Av 계산
입력 저항 Ri 계산
출력 저항 Ro 계산
증폭회로 분석방법
정적 작업 상황 분석
등가회로법: 대략적인 추정
그래픽 분석 방법을 이용한 정적 동작점 결정
동적 작업 상황 분석
다이어그램을 사용하여 역동적인 작업 상황을 분석합니다.
등가 회로 방식: 소신호 모델