Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Частотные свойства транзисторов
На высоких рабочих частотах сопротивление внутренних емкостей транзистора СЭ и СК становится соизмеримым с активными сопротивлениями соответствующих переходов, образуя внутренние паразитные связи. Это приводит к снижению усиления, входного и выходного сопротивлений транзистора. Для высокочастотных транзисторов (больше 30 МГц) в справочнике приводится максимальная частота генерации fmax, на которой коэффициент усиления по мощности транзистора в схеме с ОБ равен единицы (КР = 1). Для низко- и среднечастотных транзисторов приводится граничная (преде ль ная) частота fα (для ОБ) или fβ (для ОЭ), на которой усиление по току уменьшается в √ 2 раза (уровень 0, 7 от максимального) от своего низкочастотного значения. Эти частоты связаны между собой соотношениями:
- 11 - Рис.12 Зависимость КР от соотношения частот ƒ раб ⁄ ƒ max. На Рис.12 приведена зависимость коэффициента усиления по мощности КР от относительного изменения рабочей частоты. Плоская вершина характеристики соответствует рабочим частотам fраб < (0, 1…0, 3) fα на которых влиянием ёмкостей можно пренебречь и для неё: КР.max ≈ rК ⁄ rБ Вследствие большого разброса параметров rК и rБ величина КР.max может иметь значения от 30 до 40 дБ. Наклонный участок характеристики соответствует области частот, где на параметры транзистора сильное влияние оказывает ёмкость СК, поэтому
КР.max = (ƒ раб ⁄ ƒ max)2
Коэффициент усиления по току на высоких частотах является комплексной величиной и измеряется модулем коэффициента α или β, т.е. их абсолютными значениями |α | или |β |.
Транзисторы типа n-p-n имеют граничную частоту вдвое выше чем p-n-p, поскольку не основными носителями заряда в первом случае являются электроны, а во втором – дырки, скорость движения которых в 2 раза меньше.
|