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A4.1:继C5.3引申的基极偏置的应用和发射极偏置的负反馈电阻讨论

  

  上图就是基极偏置的巧妙应用,S1其实是保险丝,放置开关是为了便于理解,当电源正常供电的时候,LED2亮,当保险丝熔断的时候,后级电路断电,所以LED2不亮,而LED1亮。

  下面说说这个电路的运行逻辑,首先要了解LED篇章的内容,LED是根据电流来决定亮度,当LED电流过小,则无法点亮,最简单的例子就是LED阴极浮空,当5V经过LED时,LED阴极为4.3V,而LED阴极接电阻,电阻接地后,经过测量,绿色LED阴极为3V。

  这是因为阴极浮空的时候,未形成完整电流回路在LED身上,所以LED的阴极电流等效为零,但由于电压原因,所以LED仅克服了势垒电压,所以为压降0.7V,当LED阴极电流增大,则根据欧姆定律,LED体电阻分压,压降则上升。

  所以在正常供电的时候,R2上级为12V,R2下级则被PN结导通拉低到了势垒电压的范围,而PN结导通,基极偏置下,VCE电压近似为0,所以LED2下端电压近似为0,具体分析需要看VCE的电压值是多少。

  因为负极已经为0,LED2阳极又有上拉电阻, 所以这时候LED2肯定导通,自然LED1和LED2的公共点的电压为LED2的导通电压,即2.15V,电流总是流向低阻抗的路径,所以大部分的电流都会走LED2的路径,而LED1则因为串联的两个二极管,导致阻抗很高,自然很少的电流流过该支路,总电压12V - 2.15 = 9.85V,I = 9.85V / 1500Ω = 6.6mA左右,本身总电流就很小,大部分流经LED2,自然分配到LED1这条支路的电流就很小,那么自然LED1就无法完全导通(因为两个二极管分压分流),所以经过LED1体电阻,得到D1阳极电压为896mV,而D1和D2参数一样,所以他俩分压一致,所以D2阳极电压为448mV。

  

  当保险丝烧断的时候,后级电路没有了电压,自然发射结无法导通,所以LED2的阴极也就是三极管的集电极等效为悬空状态,则LED2没有了完整电流路径,则LED2压降仅仅为0.7V(理想情况),但是又因为LED1没了LED2的分流,所以LED1导通,则公共点变为3.16V。(因为D1和D2完全导通,所以压降各是0.7V,所以3.16V - 1.4V(两个二极管压降) = 1.76‬V,符合LED1导通情况)

  而大部分电流流经LED1,少部分电流流经LED2,虽然无法完全导通,但是因为电压的存在,所以能让LED2处于微电流区,即微导通,具体需要根据二极管体电阻来计算,所以LED2压降不到0.7V,因为电流不够。

  下面讲讲发射极偏置的负反馈电阻,即发射极电阻:说白了就是当Ib或者Ic意外增大时,Ie自然会增大,因为Ie = Ib + Ic,Ie增大了,Ue也就增大了,而Ub是稳定电压,所以Ube就减小了,即PN结压降减小,意味着PN结变成了微导通状态,那么IE自然就会减小,因为PN结阻挡了很多的自由电子注入基极,所以反过来限制了Ib和Ic,所以形成了负反馈。

  同理,温度升高时,三极管内部载流子运动加剧,导致Ic增大,Re通过上述反馈链自动降低Vbe,迫使Ic回落,避免热失控。

http://www.lryc.cn/news/618212.html

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