early电压(early电压是什么)
本文目录一览:
- 1、early电压的其他影响
- 2、early电压early效应
- 3、什么是厄利电压?
- 4、为什么BJT不同组态的输出交流电阻差异如此明显?
- 5、什么是基区宽度调制效应(Early效应)?它对晶体管的输出特性曲线有什么...
early电压的其他影响
所以,Early效应对于BJT性能的影响是多方面的,不但会降低电压增益、引起电流放大系数不稳定,而且还会影响到器件的速度和频率特性。
Early效应对于BJT性能的影响是多方位的。它不仅影响了电压增益和电流放大系数的稳定性,还对器件的速度和频率特性产生了影响。理解Early效应的原理和影响对于设计和优化BJT电路至关重要。Early效应在BJT的应用中占据核心地位。它不仅涉及到输出和输入特性的变化,还对器件性能产生了广泛的影响。
在较高工作电压下,BJT放大状态下会出现Early效应,即集电结上反偏电压(直流电压+交流电源)的波动导致集电结势垒厚度变化,进而影响基区宽度的现象。这一现象最早由Early发现并进行解释,故称为Early效应,又称基区宽度调制效应。请特别注意,Early效应与“欧拉效应”不应混淆,因为欧拉是古代数学家。
厄利电压:由于基区变得更窄,电子与空穴复合的可能性更小。若穿过基区的电荷梯度增加,那么注入基区的少子电流会增加。
是变化着的,则集电结的势垒厚度也将随着变化,这就会导致基区宽度发生变化;这种由集电结电压而引起基区宽度发生变化的现象,最早是由Early提出并加以说明的,故称为Early效应(爱里效应),又称为基区宽度调制效应。
而基区调制效应是指当Vbe(基极与发射极的电压)为常量时,基区宽度随Vce增加而减小,发射区发射发射到基区的电子与基区空穴复合几率变小,致Ic增加。为形象化表示这一结果而认为集电极特性曲线族每一一条曲线都由电压横轴负半轴上的一点发射出延长得到的。这一点称Early电压,用VA(小写的A)表示。
early电压early效应
1、在较高工作电压下,BJT放大状态下会出现Early效应,即集电结上反偏电压(直流电压+交流电源)的波动导致集电结势垒厚度变化,进而影响基区宽度的现象。这一现象最早由Early发现并进行解释,故称为Early效应,又称基区宽度调制效应。请特别注意,Early效应与“欧拉效应”不应混淆,因为欧拉是古代数学家。
2、Early效应也称为基区宽度调制效应,这是BJT在较大工作电压时所出现的一种现象。
3、针对Early效应的管理,关键在于平衡减小Early效应与保持其他性能(如电流增益)之间的关系。通过调整基区掺杂浓度和宽度,可以实现Early电压的增大,从而改善交流电阻和电压增益,然而,这可能会影响到电流增益等其他性能。
4、所以,Early效应对于BJT性能的影响是多方面的,不但会降低电压增益、引起电流放大系数不稳定,而且还会影响到器件的速度和频率特性。
什么是厄利电压?
厄利电压:由于基区变得更窄,电子与空穴复合的可能性更小。若穿过基区的电荷梯度增加,那么注入基区的少子电流会增加。
电势差、能量转换、路径选择。厄利电压本质上是电势差的一种体现;厄利电压还反映了电子在电场中运动过程中路径选择的影响;由于电势能的变化可以转化为电能或其他形式的能量,因此厄利电压也可以描述能量从电场中传输到电荷的过程。厄利电压,由于基区变得更窄,电子与空穴复合的可能性更小。
其中,VCE代表集电极与发射极之间的电压差,VT是热电压,通常约为kT/q,约等于25毫伏(k为玻尔兹曼常数,T为绝对温度,q为电子电荷)。厄利电压(通常在15伏特至150伏特范围内,小型设备则更低)则被称为厄利电压,用VA表示。在零偏压状态下,正向共射极电流放大系数称为βF0。
通常二者满足下列关系:其中VCE是集电极-发射极电压VT是热电压kT / qVA是厄利电压(一般为15 V-150 V,对于小型设备会更小)βF0是零偏压时的正向共射极电流放大系数某些模型把集电极电流校正系数建立在集电极-基极电压VCB(基区宽度调制)而不是集电极-发射极电压VCE的基础上。
BJT的输出特性曲线中,当电压较大时,特性曲线的切线会向反方向延伸,其延长线与电压轴相交的负截距,即为厄利电压(Early voltage),用VA表示。
为什么BJT不同组态的输出交流电阻差异如此明显?
1、在BJT的不同输出组态中,交流电阻的特性显著不同。首先,CB组态的输出交流电阻最大,通常在100kΩ到10MΩ之间。这是因为电流放大系数αo相对较小(αo 1),基区宽度的变化对αo的影响微乎其微。Icbo也极小,且与基区宽度关联不大。
2、输出伏安特性曲线很不平坦,因此CC组态的输出交流电阻很小;加之CC组态的输出端是发射极,其输出电阻本来就较小,因此在Early效应的作用下,输出电阻则变得更小(均小于晶体管共发射极组态和晶体管共基极组态的输出电阻)。
3、然而,BJT由于Early效应(基区宽度调变效应)的影响,不同组态(如CB、CE、CC)的输出特性曲线的水平特性不同,导致输出直流电阻和交流电阻在不同组态间存在差异。BJT的输出交流电阻对电压增益有直接影响。这里的输出交流电阻特指BJT的本征输出交流电阻。
4、输出伏安特性曲线很不平坦,因此CC组态的输出交流电阻很小;加之CC组态的输出端是发射极,其输出电阻本来就较小,因此在Early效应的作用下,输出电阻则变得更小(均小于共发射极组态和共基极组态的输出电阻)。
什么是基区宽度调制效应(Early效应)?它对晶体管的输出特性曲线有什么...
【答案】:基区宽度调制效应(简称基调效应)是指:uCE增大时,uCB随之增大,导致集电结势垒区变宽,基区宽度变窄的现象。基调效应又称Early效应。基调效应表现为晶体管的输出特性曲线微微向上倾斜,若把输出特性曲线延长则会与横轴交于一点,该点对应的电压即称为Early电压uA。
Early效应,亦称基区宽度调制效应,是BJT在较大工作电压时可能出现的现象。在放大状态下,集电结上的反偏电压(直流电压+交流电源)会变化,这导致集电结的势垒厚度随之变化。这一变化会进而引起基区宽度的变动。这一现象最早由Early提出并加以说明,故称为Early效应,又名基区宽度调制效应。
early 效应也称为基区宽度调制效应。当双极性晶体管工作在放大状态时,改变基极-集电极 的偏压将引起集电结耗尽区宽度的变化,因此也引起中性基区宽度的变化,这就是early 效应。