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用示波器演示三极管输出特性曲线

一、系统框图及测量原理三极管输出特性曲线描述的是在基极电流IB不变情况下,UCE与lC之间的关系曲线。由于示波器是一种电压测量仪

  一、体系框图及丈量原理

  三极管输出特性曲线描绘的是在基极电流IB不变情况下,UCE与lC之间的联系曲线。由于示波器是一种电压丈量仪器,集电极电流只要转化为电压才干由示波器显现。CH2通道丈量采样电阻上的压降作为示波器的Y轴输入(IC),CHl通道丈量集电极电压作为X轴输入(UCE),示波器作业在X-Y形式可测得三极管的特性曲线。

  当基极电流IB为某一恒流时(本规划将完成步进电流源为:25、50、75、100、125、150、175、200uA共八个步进值),在集电极施加同步的锯齿波,即可观测到晶体管的输出特性曲线。图1为体系框图,主要由同步信号、步进电流源电路、锯齿波电路等组成;图2为用示波器扩展为晶体管特性图示仪的原理示意图。

图1体系框图

图2晶体管特性图示仪

  二、体系电路原理图

  1.同步信号发生电路

  图3中的ICl(555)及外围器材组成多谐振荡电路。设RWl及R10的等效电阻为R10.则ICl的Q输出端高电平时刻为t1=0.7R10×C1(由于此刻的充电回路是:

  +5V→RWl→R10→D1→C1→GND)。 其宽度约为几十微秒,Q输出端低电平时刻为t2=0.7R11×C1≈1mS(由于此刻的放电回路是:C1→R11→D2→555的7脚内部三极管→GND)。该多谐振荡电路作为步进电流源电路和锯齿波电路的同步信号。

图3体系电路原理图

  2.锯齿波电路的规划

  图3中的T1、T2、T3、%&&&&&%l及外围器材组成锯齿波电路。设RW2及R17的等效电阻为R17,流过T1发射极电流i1=0.7V,R17是一恒电流,当T2截止时,这一恒电流对电容C1充电,使得电容两头的电压线性添加。经过同步信号发生电路输出同步脉冲操控三极管T2的开关状况,当三极管T2截止时。恒流源对电容C1充电;当T2导通时,%&&&&&%C1对三极管T2快速放电;然后发生线性锯齿波。

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