323 晶体三极管的输入特性曲线

晶体三极管的特性曲线可直观而形象的描述它的工作特性,用以研究放大电路十分方便。表示三极管输入电压 UBE 和输入电流IB 关系的叫输入特性曲线,表示输出电压UCE 和输出电流IC 关系的叫输出特性曲线。本实验研究最常见的共发射极

电路输入特性曲线。

方法一

目的 用伏特表和安培表描绘晶体三极管的输入特性曲线。

器材 晶体三极管(PNP,3AX 型),微安表,伏特表,毫伏表,电位器(100K Ω和 10KΩ各一只),电阻(10KΩ),直流电源(3V、6V 各一个),导线等。

操作
  1. 按图(a)连接电路。将W2 的滑动触头移到最下端,使Uce=0。

  2. 调节W1,改变输入回路中基极和发射极间的电压 Ube,则基极电流 Ib

    将跟着变化,记下 7—9 组(Ube,Ib)的值。

  3. 取Ube 为横轴,Ib 为纵轴;画出Uce=0 时三极管的输入特性曲线。

  4. 323 晶体三极管的输入特性曲线 - 图1调节W2

    使Uce 分别为 2V、4V、6V,每次都重复操作(2)、(3)过程,即可获得不同Uce 下晶体三极管的输入特性曲线。如图(b)所示。

说明
  1. 当Uce=0(即集电极和发射极短接时)晶体管的集电结和发射结并联,晶体三极管的输入特性就是两个并联的PN 结的正向特性。

  2. 当取Uce=1V、2V、4V、6V 时,几条曲线差别不大,这表明输入特性受 Ucb

的影响较小,所以输入特性通常只给出典型的一条。

  1. 典型的输入特性曲线清楚表明,当输入电压Ube 小于某一临界值时,基极电流Ib 为零。这个临界值称为Ube 的阀值。对于锗管此值约为 0.1V 左右,硅管约为 0.5V 左右。
方法二

目的 用示波器观察晶体三极管的输入特性曲线。

器材 示波器,晶体三极管(3AX 型),电位器(4.7KΩ),电阻(1KΩ),低压交流电源(4V),低压直流电源(6V),整流二极管,滑动变阻器(1KΩ)2 个,直流电压表,导线等。

操作
  1. 如图(a)连接电路。图中 R 为取样电阻,U12 是三极管的Ube,U13 可表示三极管Ib 的大小。

323 晶体三极管的输入特性曲线 - 图2

  1. 调节R1,使滑动触头和下端之间的电压约为 2V。将R2 的滑动触头拉到最下端,使Uce=0。将 1、2、3 三个端点分别与示波器的“地”、“X 输入”、“Y 输入”连接。

  2. 适当地调节示波器的有关旋钮,即可在荧光屏上显示出Uce=0 时的三极管

323 晶体三极管的输入特性曲线 - 图3的输入特性曲线,如图(b)中实线。如果图线不够理想,可适当地调节R1。如果曲线反向,只要调整取样电阻和取样点的位置(如图c)即可。

  1. 调整R2,使Uce=2V。可看到荧光屏上曲线的竖直部分向右移动一段距离, 如图(b)中虚线。再将Uce 调成 4V、6V,可看到曲线无明显变化。说明三极管的输入特性曲线受Uce 的影响不大。
方法三

器材 JT−1 晶体管特性图示仪,晶体三极管(PNP,3AX 型)等。

操作

(1)接通仪器的电源开关,稍等片刻,旋动“辉度”旋钮,使荧光屏上光点亮度适中。然后旋动“聚焦”旋钮使亮点聚得最小。把Y 轴、X 轴作用板上的“放大器校正”扳向零,分别旋动Y 轴位移,X 轴位移,将亮点移到荧光屏坐标的零点。 (2)集电极扫描信号板上的峰值电压范围选 0—10V,极性为“−”(PNP),基极

阶梯信号板上的极性为“−”(PNP),阶梯选择毫安/级,级/秒为 200,阶梯作用为重复。

  1. 取一个小功率PNP 晶体管,将它的三个极插入晶体管插座对应的 e,b,c 插孔内。然后将测试选择开关调到晶体管所插的插座(A 或B),进行测试。

  2. 将仪器Y 轴作用开关置于“基极电流或基极源电压”,X 轴作用开关置于“基极电压”。在荧光屏上即显示出输入特性曲线。

方法一