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晶体管β值测量电路设计.doc

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晶体管β值测量电路设计.doc

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晶体管β值测量电路设计.doc

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文档介绍

文档介绍:晶体管β值测量电路设计
武汉理工大学《晶体管器件》课程设计说明书
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摘要
三极管放大倍数β值测量电路的功能是利用三极管的电流分配特性,将放大倍数β值的测量转化为对三极管电流的测量,同时实现用发光二极管显示出被测三极管的放大,实现相减功能。其中运算放大器采用集成电路LM741。LM741采用单电源供电,其内部只由一个运算放大器构成。
综合上述得出转换电路的电路图如图3所示:

武汉理工大学《晶体管器件》课程设计说明书
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转换电路
电路说明:T1、T2、R1、R3构成微电流源电路提供恒定电流,R2是被测管T3的基极电流取样电阻,用于检测基极电流的大小,R4是集电极电流取样电阻,用于检测集电极电流的大小同时检测出被测晶体管β值的大小,由运放构成的差动放大电路,实现电压取样及隔离放大作用,为电压比较电路提供采样电压。
依题意有:
(1)T1与T2性能匹配,为PNP三极管
(2)IB的选择应在30μA~40 μA之间为宜,因为:
1> β值与Ic有关;
2> 小功率管的β值在Ic =2~3mA时较大,而在截止与饱和区较小,测量不准确。因此,取输出电流Io=30uA。
(3)因为参考电流约为1mA左右,则,由
已知 VBE1= 得: R1=,取R1=
再把 R1=,得出=,符合要求。
(4)再由:
已知:VT=26mV 得 R3=
(5)R2是基极取样电阻,由于基极电流Io=30uA,所以为了便于测量,R2应取大一点,这里取R2=20K
(6) R4是集电极取样电阻,考虑到VR4〈 5-=,VR4=Io**R4,
得的范围为0—200,即R4〈800,为了便于计算,这里取R4=510(计算时可约为500)
(7)为了使差动放大电路起到隔离放大的作用, R5—R8应尽量取大一点,这里取R5=R6=R7=R8=30K。
综合上述转换电路的电阻值为:
R1=,R2=20K,R3=,R4=510,R5=R6=R7=R8=30K。

将取样信号同时加到具有不同基准电压的比较电路输入端进行比较,对应某一定值,只有相应的一个比较电路输出为高电平,则其余比较器输出为低电平。对比较器输出的高电平加载到发光二极管,通过发光二极管
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灯亮的盏数来判断被测三极管的β值范围[2]。
由于题目要求将值的档次分为0~80、80~120,120~160,160~200,>200对应的分档编号分别是1、2、3、4、5,则需要多个不同的基准电压,基准电压是采用一个串联的电阻网络对一个固定的电压进行分压得到的。运放采用LM324,内部有四个运放构成。
综合上述得出电压比较电路的电路图如图4所示:
电压比较器电路
通过上级电路计算出的元件取值求得各档次的基准比较电压边值。由R4、、被测三极管β值即可计算出对应的基准比较电压:
当β=80时,Ui=VR4=Io**R4=*80*500=
当β=120时,Ui=VR4=Io**R4=*120*500=
当β=160时,Ui=VR4=Io**R4=*160*500=
当β=200时,Ui=VR4=Io**R4=*200*500=
可以计算出电压比较电路串联网络中各个分压电阻的阻值,5V电源供电,分压总电阻取R=10k:
β=80时,R=,
β=120时,R= ,
β=160时,R= ,
β=200时,R=6k
电压比较电路的电阻为:
R9= R10= R11= R12= R13=

比较电路
显示
转换电路

基准电压
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参考方案方框图

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3 电路图
本次设计的晶体管β值测量的电路原理图如下:
电路原理图
其中R1=,R2=20K,R3=,R4=510,R5=R6=R7=R8=30K,R9= K,R10