转移特性分析曲线的应用
发布时间:2016/4/24 22:13:33 访问次数:998
利用转移特性分析曲FDC37B727-NS线绘制共射极的输出特性,共射极的输出特性曲线0161是以晶体管基极电流(/b)为参变量的集电极电流i。与集电极一发射极间压(UCE)之间的伏安特性曲线,因此通过公式对比可以看出:
Source 1一UCE, Source 2一ib
绘制如图7-148(a)所示的电路图(配套电子资源实例为chap7中的Transfer.pdsprj),添加信号源和探针,并设置IB =lmA的直流电流源,VCE=1V的直流屯压源。放置转移特性曲线,设置其参数,如图7-148(b)所示。将IC电流探针加入曲线轨迹中,设置转移特性曲线分析图表属性,如图7-147所示。按空格键仿真,观察气极管的输出特性曲线,如图7-148(c)所示。
(a) NPN三极管特性输出原理图 (b) NPN三极管转移特性曲线
图7-148绘制三极管的转移特性曲线
同理,设计如图7-149 (a)所示的电路图(配套电子资源实例为chap7中的UJT.pdsprj),利用转移特性图表生成单结晶体管(简称UJT)的伏安特性曲线,转移特性图表属性设置如图7-149(b)所示,生成的伏安特性曲线如图7-149(c)所示。
利用转移特性分析曲FDC37B727-NS线绘制共射极的输出特性,共射极的输出特性曲线0161是以晶体管基极电流(/b)为参变量的集电极电流i。与集电极一发射极间压(UCE)之间的伏安特性曲线,因此通过公式对比可以看出:
Source 1一UCE, Source 2一ib
绘制如图7-148(a)所示的电路图(配套电子资源实例为chap7中的Transfer.pdsprj),添加信号源和探针,并设置IB =lmA的直流电流源,VCE=1V的直流屯压源。放置转移特性曲线,设置其参数,如图7-148(b)所示。将IC电流探针加入曲线轨迹中,设置转移特性曲线分析图表属性,如图7-147所示。按空格键仿真,观察气极管的输出特性曲线,如图7-148(c)所示。
(a) NPN三极管特性输出原理图 (b) NPN三极管转移特性曲线
图7-148绘制三极管的转移特性曲线
同理,设计如图7-149 (a)所示的电路图(配套电子资源实例为chap7中的UJT.pdsprj),利用转移特性图表生成单结晶体管(简称UJT)的伏安特性曲线,转移特性图表属性设置如图7-149(b)所示,生成的伏安特性曲线如图7-149(c)所示。
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