Za pomocą BJT możemy sterować prądem bazowym za pomocą Vin (z diagramu). Dlaczego podręczniki stwierdzają, że BJT są sterowane prądem, skoro zmiana napięcia steruje prądem przez kolektor?
czy możesz opublikować plik JPG jako plik PNG i użyć narzędzia do obrazowania? Lub narysuj obwód za pomocą narzędzia do edycji obwodów?
Skok napięcia
7
Aby skomplikować twoje życie, BJT nie jest kontrolowany przez prąd. Zobacz pełny zestaw uproszczonych równań modelu Ebersa-Molla dla prądu stałego (wtrysk, transport i nieliniowa hybryda-pi): electronics.stackexchange.com/questions/252197/…
powodzenia ... w obwodach takich jak te przedstawione na rysunku, nikt nie myśli o modelach Ebers-Moll lub Hybrid-pi. Musisz zajmować się AVLSI, żeby się tym przejmować.
vicatcu
1
@Raj, usuń R1, a potem przekonamy się, że wnętrze BJT jest rzeczywiście kontrolowane przez Vbe. Ale takie podejście projektowe dotyczy głównie dyskretnych konstrukcji wzmacniaczy różnicowych (takich jak wnętrze nowoczesnych wzmacniaczy audio sprzężonych prądem stałym). Zamiast tego możemy zignorować fizykę wewnętrzną BJT i udawać, że Ib określa Ic bezpośrednio , nawet jeśli tak naprawdę nie . Pozwala to również uniknąć konieczności radzenia sobie z wszelkimi nieliniowymi funkcjami xfer wytwarzanymi przez połączenia diod.
wbeaty 18.08.16
Odpowiedzi:
10
W powyższym obwodzie Vin kontroluje prąd płynący do bazy, a nie spadek napięcia na bazie i emiterze samego tranzystora.
Spadek napięcia na Vbe będzie zawsze wynosił około 0,7 V dla Vin> 0,7; nadwyżka napięcia spadnie na R1.
Zmieniając Vin, faktycznie kontrolujesz przepływ prądu do bazy na podstawie równania:
Nitpick: spadek napięcia na Vbe będzie zawsze wokół tego, co mówi karta danych, co może wynosić nawet 0,3 V dla niektórych BJT.
Dmitrij Grigoryev,
4
To, co naprawdę się dzieje, jest następujące: R1 realizuje - wraz ze ścieżką emitera bazy - dzielnik napięcia. A napięcie sygnału Vin powoduje odpowiedni spadek napięcia na ścieżce BE, który kontroluje prąd kolektora. Stąd NIE jest to prąd podstawowy Ib, który determinuje Ic. Przeciwnie, prawda jest taka, że Ib i Ic są spowodowane przez Vbe.
LvW
3
Pierwsze zdanie jest fałszywe, a równanie podane na końcu jest przybliżeniem, które ignoruje logarytmiczną zależnośćVBE na IB.
VBE=VTlnβIBIS
Tak więc, chociaż to prawda VBE niewiele się zmienia, to nieprawda VBEw ogóle się nie zmienia.
Alfred Centauri,
2
Nie jestem pewien, dlaczego ta odpowiedź jest najwyżej oceniana. Jest to dobry szacunek, ale nie odpowiada na pytania PO dotyczące tego, dlaczego (lub dlaczego nie) jego bieżąca kontrola.
efox29
1
@lvw nazywa się to bieżącym źródłem, co opisał mmize. Prąd jest stały. Nie jest to dzielnik napięcia, ponieważ vbe tak naprawdę nie zmienia się na podstawie zmiany vin, która jest definicją dzielnika napięcia.
Podpalacz analogowy
8
Preambuła
Zacznijmy od małej dygresji: co sprawia, że generator jest generatorem prądu zamiast generatora napięcia? Spójrz na charakterystykę VI: ta o przeważnie stałym napięciu (prawie pozioma w płaszczyźnie IV) będzie nazywana generatorem napięcia, ta o przeważnie stałym prądzie (prawie pozioma w płaszczyźnie VI) będzie nazywana generatorem prądu.
(Zdjęcia pochodzą ze strony z samouczkami elektroniki)
Wynika to z faktu, że „akcent” dotyczy stałej wielkości (dostarczanego napięcia lub prądu - podczas gdy druga ilość jest zmienna w zależności od obciążenia i zgodności generatora). (Notatka 1)
W kontrolowanym urządzeniu akcentem jest zmienna ilość. Biorąc pod uwagę wykładniczą charakterystykę wejściową, która pozostawia Vbe prawie stałą, jest to prąd, który chciałbyś widzieć jako zmienną kontrolującą. Jest to bezpośrednia konsekwencja propagacji błędów: gdy masz stromą funkcję, mały błąd w prawie stałej wielkości x zamieni się w znacznie większy błąd w bardzo różnej wielkości q (i odwrotnie).
Zdjęcie zrobione z „Wstępu do analizy błędów”, Taylor i zniekształcone, aby pasowało do celu
Najważniejsze jest to, że łatwiej jest rozróżnić między 10 e 40 uA (stosunek 1 do 4) niż oddzielić 0,65 i 0,67 V (stosunek 1 do 1,03). (Uwaga dla mniej elastycznych umysłów: podobnie jak bardziej ekstremalne wartości, których użyłem przed tą edycją, są to wartości mające na celu pokazanie kontrastu między zauważalną zmianą tego, co chcesz widzieć jako zmienną kontrolującą - prąd wchodzący do bazy - i słaba zmiana napięcia między bazą a emiterem).
Najprostsza rzecz
Możesz zobaczyć, dlaczego nazywa się to sterowaniem prądem, przesuwając go do granic, przyjmując najprostszy model BJT, jak pokazali Chua, Desoer i Kuh w swoich „Obwodach liniowych i nieliniowych”: na poniższych zdjęciach wszystkie diody są idealne ( napięcie progowe wynosi zero, podobnie jak rezystancja szeregowa; są to idealnie otwarte obwody, gdy napięcie jest skierowane do tyłu i idealne zwarcia, gdy napięcie jest skierowane do przodu).
E0 dodaje napięcie progowe do charakterystyki wejściowej, podczas gdy działanie tranzystora jest wyrażone przez ic = beta * ib. Należy pamiętać, że prądowy generator prądu jest kontrolowany. Oto odpowiednie charakterystyki wejściowe i wyjściowe
Całkiem proste, prawda? Możesz jednak porównać je z rzeczywistymi cechami i przekonać się, że są do nich podobne. Jest to prosty model, który można wykorzystać do modelowania obwodów, w których poprzez zmianę ib (nie można zmienić Vbe w tym modelu, ponieważ jest on naprawiony) zmienia się wartość Ic. Możesz zobaczyć, jak możesz zmienić ib, przecinając charakterystykę wejściową z linią obciążenia wejściowego
Zmieniając E1 (nie stanowi części BJT) zmieniasz ib (część BJT). Następnie można znaleźć wartość ic odpowiadającą tej wartości ib, wybrać odpowiednią charakterystykę wyjściową i znaleźć napięcie przez przecięcie z linią obciążenia wyjściowego.
Ktoś wskoczy na swoje miejsce krzycząc „ CO? Używasz wersji beta do zaprojektowania wzmacniacza, który zostanie wprowadzony do światowej produkcji do zastosowań nuklearnych o kluczowym znaczeniu? Poza tym, skąd, jak myślisz, pochodzi wersja beta? Co więcej, nie znasz tej wersji beta może zmienić się nawet o dziewięćdziesiąt procent gazillionów, patrząc na to? ”
Chodzi o to, że dla danego tranzystora masz rozsądnie zdefiniowaną wartość beta (możesz ją zmierzyć wcześniej, więc nie ma znaczenia, czy partia produkcyjna wykazuje wstydliwą dyspersję), a jeśli nie wędrujesz zbyt daleko, możesz rozsądnie zignorować jego zmienność z innymi parametrami elektrycznymi. Zauważ, że jest to uproszczony model, który nie modeluje odmian beta z temperaturą, prądem, a nawet kolorem włosów; jest to uproszczony model, który chwyta sedno działania tranzystora, podobnie jak czasami oczerniany „człowiek tranzystorowy” z The Art of Electronics.
Czy potrafisz znaleźć częstotliwość odcięcia tranzystora w tym modelu? Nie. Czy możesz wyjaśnić wczesny efekt za pomocą tego modelu? Nie. Czy możesz uwzględnić różnicę rezystancji złącza BE w tym modelu? Nie. Czy możesz uwzględnić produkcję pary ładunków z powodu promieniowania? Nie. Czy potrafisz uwzględnić kwantyzację drugiego pola i wygięcie czasoprzestrzeni? Nie.
Czy to oznacza, że ten model jest całkowicie bezużyteczny? Nie. Niezwykle uproszczone zachowanie tego modelu pokazuje, dlaczego wiele podręczników stwierdza, że BJT są obecnie kontrolowane. Rzeczywista charakterystyka wejściowa przypomina tę linię pionową, w której można zmieniać tylko ib, a nie vbe, której wartość uważa się za stałą. (I dlatego dokonałem tej dygresji na początku tej odpowiedzi).
Możesz porównać najprostszy model dla Mosfet: strona 151 w Chua też go ma.
Jak widać, prąd bramki jest stały (zerowy, aby być pedantyczny), warunek podwójny do pokazanego w BJT: charakterystyka wejściowa VI jest pozioma. Jedyną kontrolą, jaką tu masz, są vgs. Czy to oznacza, że negujemy istnienie efektu tunelu? Nie, to tylko model. Uproszczony model, który między innymi nie bierze pod uwagę tunelowania, ale wciąż udowadnia, dlaczego w MOSFET działasz na napięcie źródła bramkowego.
Do tej pory widzieliśmy, jak (uproszczoną) relację między ib i ic można postrzegać jako kontrolę ic za pomocą ib, poprzez beta. Ale możemy również użyć alfa, dlaczego nie? Pozwolę sobie zacytować dosłownie inny podręcznik, w którym rozważane są obecnie kontrolowane urządzenia BJT: „Fizyka kwantowa atomu, cząsteczek, ciał stałych, jąder atomowych i cząstek 2e”, autorstwa Eisberga i Resnicka, s. 1. 474 (na stronie 475 pokazano wspólną konfigurację podstawową):
Podstawową ideą działania tranzystora jest to, że prąd w obwodzie emitera kontroluje prąd w obwodzie kolektora. Ponad 90% prądu przez emiter, dzięki czemu prądy mają podobną wielkość. Napięcie w kolektorze bazowym może być jednak znacznie większe niż w połączeniu emiter-baza, ponieważ to pierwsze jest odwrócone, więc moc wyjściowa w obwodzie kolektora może być znacznie większa niż moc wejściowa w obwodzie emitera . Dlatego tranzystor działa jak wzmacniacz mocy.
Czy ci dwaj panowie nie są świadomi roli, jaką odgrywa mechanika kwantowa w pasmowej teorii ciał stałych? Czy nie słyszeli o statystykach kwantowych? Czy w ogóle wiedzą, czym jest dziura (nie wspominając o tempco)? Czy mogli zapomnieć, że przyłożenie napięcia może zmodyfikować profile poziomu energii przypisane pasmom wartościowości i przewodnictwa? Nie wydaje mi się Po prostu wybrali prostszy model, aby wyjaśnić, w jaki sposób można interpretować tak zwane działanie tranzystorowe.
Wróćmy do (prawie) prawdziwych tranzystorów. Oto pierwsze znaki vbe, które wymyśliłem po wyszukiwaniu grafiki Google :
Nie wiem, czy to prawda, ale wydaje się prawdopodobne. Należy tutaj zauważyć, że gdy ib zmienia się znacznie, o 100 procent, vbe zmienia się w stosunkowo niewielkich ilościach, zaledwie o kilka procent. Wynika to z wykładniczej relacji złącza BE. Powiedzmy, że chcesz użyć tego BJT do wytworzenia 10 mA w dni nieparzyste i 15 mA w dni parzyste. W twojej dłoni masz niemieckie laboratorium mierzące beta konkretnego tranzystora i wyszło ono jako 250 w całym zakresie zainteresowania. Załóżmy, że masz generator prądu i napięcia z dokładnością 10%.
Bieżąca kontrola : Możesz użyć ic = beta ib, aby znaleźć wartość ib, którą musisz ustawić. Wartości nominalne 10 i 15 mA ic wymagają wartości nominalnych 40 e 60 uA dla ib. Biorąc pod uwagę dokładność generatora prądu, można oczekiwać następujących zakresów prądu na wejściu i wyjściu:
ib = 36-44 uA -> ic = 9-11 mA ib = 54-66 uA -> ic = 13,5-16,5 mA
Kontrola napięcia : Nie wierzysz w wersję beta, więc musisz określić napięcie, które wytworzy vbe… Tak, czego? Przeczytaj go na powyższym wykresie (ale wtedy musisz zaakceptować straszną relację ic = beta ib). Myślę, że będziesz musiał użyć modelu Ebersa-Moll'a, aby obliczyć wartości do pożądanych wartości dla ic. Ale powiedzmy, że ustaliliśmy, że jest to dokładnie 0,65 i 0,67 V (tak jak użyłem dokładnej wartości dla wersji beta powyżej). Kiedy próbujemy ustawić te dokładne wartości, nasz 10% dokładny generator wykonany w Chinach dostarczy następujące zakresy napięcia
0,585 - 0,715 V -> powrót do Ebers-Moll, aby obliczyć ic, ... szkoda, niepewność zostanie potęgowana ...
0,603 - 0,737 V -> nie, czekaj, przed obliczeniem ...
... wygląda na to, że mamy już superpozycję w zakresach napięcia, które dostarczamy: może nie być w stanie odróżnić dni nieparzystych od dni nieparzystych.
Wydaje mi się, że lepiej jest zastosować bazę prądową jako środek kontrolujący prąd kolektora.
Przy sterowaniu prądem, nawet jeśli dopuszczę błąd 10% mierzonej wartości beta, nadal mogę (ledwie, ale nadal) dostrzegać dwa zakresy prądu (8.10-12.10 mA vs 12.15-18.15 mA) odpowiadające nieparzystemu i parzyste dni.
W przypadku kontroli napięcia, jeśli dodasz 10% błąd do obliczonej (lub odczytanej ze schematu) wartości napięcia (i jestem hojny, ponieważ błąd ten zostanie wzmocniony), już straciłeś niepewność. Jest to podstawowa teoria propagacji błędów.
Przerwa
Ten post wymaga czasu, wrócę jeszcze, aby dodać coś więcej. Pozwólcie, że odniosę się do pytania o wojnę religijną, której być może byliście świadkami. O co w tym wszystkim chodzi?
Tranzystor to urządzenia półprzewodnikowe, których wewnętrzne działanie musi zostać wyjaśnione przy użyciu praw fizyki kwantowej. Biorąc pod uwagę strukturę pasmową poziomów energii nośników elektrycznych w ciałach stałych, naturalne jest uciekanie się do poziomów energii w celu zobrazowania wewnętrznego działania tych urządzeń. Energia i potencjał są ze sobą ściśle powiązane, więc większość modeli wykazuje tendencję do wyrażania odpowiednich wielkości w funkcji potencjału (różnicy). Powód, dla którego napisałem
Uwaga: Zależność od Vbe pokazana w modelu Ebersa-Moll'a nie implikuje związku przyczynowo-skutkowego. Po prostu łatwiej jest zapisać równania w ten sposób. Nikt nie zabrania ci używania funkcji odwrotnych.
jest to, że napięcie i prąd również są ze sobą ściśle powiązane: są to sprzężone wielkości rodzaju przepływu wysiłkowego, tak że w zasadzie nie można mieć jednego bez drugiego. Jest to jednak delikatna sprawa i myślę, że należy również rozważyć, co to znaczy stworzyć różnicę napięcia. Nie powstaje w wyniku przemieszczania ładunków (w wyniku reakcji elektrochemicznej w akumulatorze, interakcji elektromagnetycznych w mechanicznym generatorze). Podejrzewam, że ostatecznie wszystkie urządzenia są w zasadzie kontrolowane ładowaniem: przenosisz ładunki z miejsca na miejsce i uzyskujesz pewien efekt.
Podejrzewam, że krzyżowcy „kontroli napięcia” zakładają, że odpowiednik „kontroli prądu” nauczył się elektroniki z książek Forrest Mims i nigdy nie widział książki z fizyki kwantowej, półprzewodników lub półprzewodników. Wydaje się, że ignorują znaczenie sterowania zmienną, ponieważ zmienna, którą wybiera się ustawić, aby uruchomić sterowanie. Mam nadzieję, że cytat Eisberga i Resnicka (dwóch „solidnych” fizyków, jeśli pozwolicie mi na słowo), pokaże, że tak nie jest.
Uwaga (1) Idealne krzywe generatora są właśnie takie: idealne. Spróbuj wyobrazić sobie przejście od idealnego generatora napięcia do idealnego generatora prądu przechodzącego przez dobre, średnie i kiepskie generatory napięcia, a następnie kiepskie, średnie i dobre generatory prądu.
W twojej notatce pierwsze zdanie jest po prostu fałszywe! Model Ebersa-Molla nie „implikuje” czegoś - jest to raczej związek przyczynowo-skutkowy. Proszę zapoznać się z dokumentem patentowym W. Shockleys. Masz rację, zawsze możesz tworzyć funkcje odwrotne (na papierze) - co z tego? Czy uważasz, że możesz wymieniać przyczynę i skutek na papierze? Nawiasem mówiąc: Czy kiedykolwiek projektowałeś stopnie tranzystorowe (ponieważ wspominasz o zabawnych napięciach Vbe)? Czy znasz degenerację emiterów (sprzężenie zwrotne NAPIĘCIA sterowane prądem)?
LvW,
3
Zrobiłem te wartości, aby zilustrować różnicę między próbą ustawienia veeeeeery veeeeeeery bliskich wartości Vbe a dostrzegalnymi wartościami Ib (dodałem również w komentarzu do edycji, że chciałem uczynić te wartości bardziej ekstremalnymi). Nie chciałem tracić czasu na znalezienie wiarygodnych wartości, ale później dla tych, którzy nie mają wystarczającej elastyczności umysłowej, dodam zdjęcie lub dwa. Jak napisałem powyżej: spróbuj kontrolować BJT, usuwając Rb i dostarczając czyste napięcie do Vbe. Powodzenia. (Nawiasem mówiąc: uproszczonego modelu nie można również użyć do wyjaśnienia Wczesnego napięcia.).
Sredni Vashtar,
Wygląda na to, że przeoczyłeś moje wzmianki o degeneracji emiterów. Co więcej, czy mówiłem o dostarczeniu „czystego napięcia” do bazy? Powinieneś spróbować być uczciwy. Jak wspomniałeś wczesny efekt. Czy zdajesz sobie sprawę, że wyjaśnienie tego efektu dowodzi kontroli napięcia? Czy słyszałeś kiedyś o tempco -2mV / K? Czy kiedykolwiek myślałeś o znaczeniu tej wartości?
LvW,
1
Podoba mi się ten komentarz: zależność od Vbe pokazana w modelu Ebersa-Molla nie sugeruje związku przyczynowo-skutkowego. Po prostu łatwiej jest zapisać równania w ten sposób. Nikt nie zabrania ci używania funkcji odwrotnych
jbord39,
2
@LvW to, co zrobiłeś, technicznie nazywa się „mutatio controversiae”. Jest to dobrze znana technika. Proponuję ponownie przeczytać mój post z większą uwagą, szczególnie cytat z Munari. BTW, jeśli chodzi o obwód w pytaniu (nie inny, ten w pytaniu), nadal nie powiedziałeś, jakie wartości vbe ustawiłbyś, aby wytworzyć 10 e 15 mA w prądzie kolektora (i jak planujesz je ustawić ). Dlaczego?
Sredni Wasztar
5
Zasadniczo można sobie wyobrazić BJT jako źródło prądu kontrolowane prądem podczas znajdowania punktu polaryzacji w zastosowaniu liniowym (duży sygnał). jado= βjab
Bardziej przydatne jest myślenie o nim jako o źródle prądu kontrolowanym napięciem, gdy przeprowadzasz analizę małych sygnałów, na przykład we wzmacniaczu, używając hybrydowego trybu pi .
Żadne z tych rozwiązań nie jest szczególnie przydatne, gdy oceniasz zastosowania przełączania, ponieważ prąd podstawowy będzie wystarczająco wysoki, aby prąd kolektora był determinowany przez obwód zewnętrzny, a nie przez charakterystykę tranzystora (pierwsza pomaga nieco w zapewnieniu, że ten stan istnieje).
Spehro Pefhany, odnośnie do twojego pierwszego zdania: Myślę, że dla określenia punktu błędu nie możemy „ogólnie” wyobrażać sobie, że BJT będzie kontrolowany przez prąd. Klasyczna metoda odchylania z wykorzystaniem dzielnika napięcia w węźle podstawowym jest z pewnością oparta na widoku kontroli napięcia.
LvW
@LvW Jeśli weźmiesz pod uwagę stałą Vbe na 0,6 lub 0,7 V i oszacujesz spadek napięcia z dzielnika na podstawie Ic i βdostaniesz właściwą odpowiedź, wystarczająco blisko do większości celów.
Spehro Pefhany
1
Art of Electronics II zagłębia się w tę kwestię, podając przykłady porażek projektowych spowodowanych „hfe-think” nauczanym przez większość innych tekstów. Głównym problemem jest zmienność hfe wśród tranzystorów w szerokim zakresie temperatur. Poleganie na hfe jest dobre dla jednorazowych projektów hobbystycznych, które pozostają w temperaturze 20 ° C. Ale w masowo produkowanym produkcie z tranzystorem hfe w przedziale 80-300 i motoryzacyjnym zakresie temperatur większość zawiedzie, chyba że efekty hfe zostaną usunięte (usunięte przy użyciu opartej na napięciu filozofii projektowania wspólnej dla wewnętrznych wzmacniaczy
operacyjnych
@wbeaty: co słychać w krucjacie z fizyki BJT? OP zapytał, dlaczego uważa się je za urządzenie sterowane prądem, a NIE POWINNY być uważane za urządzenie sterowane prądem. Dodatkowo w odpowiedzi wspomniano, że dotyczy to analizy dużych sygnałów.
jbord39,
@wbeaty Nierzadko bliższe określenie bin beta w produkcji seryjnej. Na przykład C1815Y (był bardzo popularny w japońskich projektach) ma zasięg 120-240.
Spehro Pefhany
4
BJT nie jest sterowany prądem, ale, w przybliżeniu, działa w ten sposób. Pod dokładniejszymi modelami BJT, takimi jak Ebers-Moll , prąd kolektora nie jest funkcją prądu podstawowego, ale napięcia podstawowego (V.B E.).
Jest to tak przydatne przybliżenie, że każdy arkusz danych BJT, na który kiedykolwiek spojrzysz, będzie charakteryzował wersję beta.
vicatcu
1
Tak - wersja beta jest określona. Więc co ? Z tego faktu, czy naprawdę wywnioskujesz, że BJT byłby kontrolowany przez prąd podstawowy? A może masz jakieś inne argumenty? Wątpię.
LvW
2
@vicatcu Urządzenia można scharakteryzować na wiele sposobów, w tym fikcyjne parametry lub funkcje innych, bardziej pierwotnych parametrów.
Kaz
7
@Kaz: Myślę, że błędem jest stwierdzenie, że BJT nie jest sterowany prądem tylko dlatego, że prąd bazowy może być wyrażony jako funkcja napięcia emiterów bazowych. W rzeczywistości jest sterowany prądem, ponieważ fizycznie prąd podstawowy ma znaczenie. W przeciwnym razie można również powiedzieć, że BJT jest kontrolowany temperaturą zamiast prądem ...
Curd
1
> ... scharakteryzuje wersję beta. Tak, gwarantują, że wartość hfe spadnie między 80 a 300!
wbeaty 18.08.16
4
Inne odpowiedzi wyrażały opinie na temat tego, czy BJT jest sterowany napięciem, czy prądem, czy oba. W mojej odpowiedzi chciałbym się odnieść do tego:
kiedy oczywiste jest, że zmiana napięcia steruje prądem przez kolektor?
a zatem, że prąd bazowy steruje prądem przez kolektor?
Tak, możesz sprzeciwić się tej zmianie jab koniecznie się zmienia V.B E. itd., ale jest to miecz obosieczny, ponieważ sprzeciw działa w obie strony, tzn. zmienia się V.B E. koniecznie się zmienia jab.
Więc nie , na twoim przykładzie nie jest oczywiste , że BJT jest sterowane napięciem.
Dodatek: w komentarzach pojawia się sporo argumentów dotyczących tego, czy prąd kolektora „niezależnego” BJT jest zasadniczo kontrolowany przez vB E. lub jab. Za pomocą SPICE łatwo jest potwierdzić, że można kontrolować prąd kolektora, kontrolując prąd bazowy za pomocą źródła prądu:
Podobnie można potwierdzić, że można kontrolować prąd kolektora, kontrolując napięcie emitera bazowego za pomocą źródła napięcia.
Niezależnie od tego, kilku użytkowników zdecydowanie wyraziło swoje stanowisko, że prąd kolektora BJT jest wyraźnie kontrolowany pod napięciem i że sugerowanie, że jest inaczej, jest zbyt bliskie.
Minęło trochę czasu, odkąd studiowałem fizykę ciała stałego, więc postanowiłem zajrzeć do mojej biblioteki podręczników EE. Pierwszy podręcznik, który wyciągnąłem z półki, to „ Solid State Electronic Devices ”, wydanie trzecie.
Oto obszerny cytat z sekcji 7.2.2:
Pozostaje wykazać, że prąd kolektora jado mogą być kontrolowane przez zmiany małego prądu jab.
W dyskusji do tego momentu wskazaliśmy kontrolę
jado przez prąd emitera jami, z prądem bazowym scharakteryzowanym jako niewielki efekt uboczny. W rzeczywistości możemy pokazać z argumentów neutralności ładunku kosmicznego, żejab może rzeczywiście służyć do określenia wielkości jado.
Rozważmy tranzystor z ryc. 7-6, w którym jabjest określany przez obwód odchylający. Dla uproszczenia założymy wydajność wtrysku emiterów jedności i znikomy prąd nasycenia kolektora. Ponieważ region podstawowy typu n jest elektrostatycznie neutralny między dwoma regionami przejściowymi, obecność nadmiaru otworów w przejściu z emitera do kolektora wymaga kompensacji nadmiaru elektronów z kontaktu podstawowego.
Istnieje jednak istotna różnica w czasach, w których elektrony i dziury spędzają w bazie. Średni nadmiar dziury spędza czas
τt, zdefiniowany jako czas tranzytu z emitera do kolektora. Od szerokości podstawyW.b jest mały w porównaniu z L.p, ten czas tranzytu jest znacznie krótszy niż średni okres użytkowania otworu τp.
Z drugiej strony wydaje się średni nadmiar elektronu dostarczanego ze styku podstawowego τpsekund w bazie, zapewniających neutralność ładunku kosmicznego w ciągu życia średniego nadmiaru dziury. Podczas gdy przeciętny elektron czekaτp sekund na rekombinację, wiele pojedynczych otworów może wejść i opuścić obszar podstawowy, każdy ze średnim czasem przejścia τt. W szczególności dla każdego elektronu wchodzącego z kontaktu podstawowegoτpτtdziury mogą przechodzić z emitera do kolektora przy zachowaniu neutralności ładunku kosmicznego. Zatem stosunek prądu kolektora do prądu podstawowego jest po prostu
jadojab= β=τpτt
dla γ= 1 i znikomy prąd nasycenia kolektora.
Jeśli elektron zasila bazę (jab)jest ograniczony, ruch dziur od emitera do bazy jest odpowiednio zmniejszony. Można to argumentować, zakładając, że wstrzykiwanie dziury trwa nadal pomimo ograniczenia elektronów z kontaktu podstawowego. Rezultatem byłoby nagromadzenie dodatniego ładunku netto w bazie i utrata polaryzacji w przód (a zatem utrata wtrysku dziury) w miejscu połączenia emitera. Oczywiście, dostawa elektronów przezjab
może być użyty do podniesienia lub obniżenia przepływu otworów z emitera do kolektora.
Teraz jestem prawie pewien, że osoby stanowczo przebywające w obozie kontroli napięcia zinterpretują to jako potwierdzenie ich pozycji, podobnie jak osoby stanowczo przebywające w obozie kontroli napięcia. Więc po prostu to zostawię. Niech zacznie szczekanie ...
Mylą „doskonały sposób myślenia o właściwym projektowaniu analogowym z uwzględnieniem wariantów procesu” z „rozsądnymi sposobami myślenia o rzeczach”
jbord39,
3
Myślę, że masz to wstecz. V.i n kontroluje jab zgodnie z prawem Ohma (zakładając, że spadek napięcia w bazie jest niewielki): jab=V.i n/R1. BJT jest z kolei kontrolowany przez ten prąd:jado= β⋅jab.
W końcu istnieje liniowa zależność między V.i n i jado, ale jest to prawdą tylko tak długo R1pozostaje stała. OdR1 nie jest częścią BJT, nie można niczego na ten temat założyć, omawiając cechy BJT, i nie można powiedzieć, że BJT jest kontrolowany przez V.i n.
Być może przykład lepiej to wyjaśni. Wyobraź sobie, że prowadzę samochód, a jego prędkość zależy od tego, jak mocno pcham gaz i na jak długo. Ale nie chcę otrzymywać kar, więc zawsze przestrzegam ograniczeń prędkości. Teraz idź i powiedz:
Dlaczego mówią, że samochody są kontrolowane przez pedał gazu, podczas gdy w rzeczywistości ich prędkość zależy od płaskich metalowych przedmiotów z namalowanymi cyframi?
To, co mówisz, jest prawdą w tym konkretnym przypadku, ale to nie zmienia faktu, że samochody w ogóle nie dbają o płaskie metalowe przedmioty w ich otoczeniu.
@vatatcu Powiedziałbym, że zwykle wynosi 0,3-0,7 V, a tak, nazywam to małym ze względu na prostotę.
Dmitrij Grigoryev,
1
@horta Starałem się, aby mój cytat był bardziej przyjazny dla międzynarodowego rynku.
Dmitrij Grigoryev,
2
Jeśli ustawisz Vin jako stałą, a R1 zmienną, czy powiedziałbyś, że BJT to urządzenia sterowane opornością?
W swoim ustawieniu wydaje się, że masz kontrolę nad napięciem i obserwujesz, że może wpływać na prąd kolektora. Uzasadnione jest użycie tego jako dowodu, że prąd w tym obwodzie jest sterowany napięciem, ale nie można powiedzieć, że oznacza to, że wszystkie BJT są sterowane napięciem.
Musisz rozróżnić cały system od komponentu w systemie, nawet jeśli jest to najbardziej interesujący lub nawet jedyny interesujący wyglądający element.
Jeśli chodzi o problem sterowania, ważne jest, aby odróżnić (1) „nagi” tranzystor (urządzenie nadprzewodnikowe sterowane napięciem) i (2) działający obwód, który składa się z BJT i otaczających rezystorów. Taki obwód można (można, ale niekoniecznie) postrzegać jako sterowany prądem. Jest tak w przypadku, gdy w powyższym przykładzie rezystor szeregowy R1 jest bardzo duży w porównaniu z rezystancją wejściową tranzystorów w węźle podstawowym.
LvW
2
Do tej pory liczę 10 odpowiedzi i dużo komentarzy. I znowu nauczyłem się, że pytanie, czy BJT jest kontrolowane pod napięciem czy prądem, wydaje się być kwestią religii. Obawiam się, że pytający („ Dlaczego podręczniki twierdzą, że BJT są obecnie kontrolowane ”) będzie zdezorientowany z powodu tak wielu różnych odpowiedzi. Niektóre są poprawne, a niektóre całkowicie błędne. Dlatego w interesie pytającego lubię streścić i wyjaśnić sytuację.
1) Nigdy nie zrozumiem następującego zjawiska: nie ma ani jednego dowodu, że prąd kolektora Ic BJT byłby kontrolowany / określony przez prąd podstawowy Ib. Niemniej jednak jest jeszcze kilku facetów (nawet inżynierów!), Którzy wciąż powtarzają, że BJT - ich zdaniem - będzie kontrolowany przez prąd. Ale powtarzają to twierdzenie bez żadnego dowodu - bez zaskoczenia, ponieważ nie ma dowodu ani weryfikacji.
Jedynym „uzasadnieniem” jest zawsze prosta relacja Ic = beta x Ib. Ale takie równanie nigdy nie mówi nam nic o przyczynie i skutku. Co więcej, zapominają / ignorują sposób, w jaki pierwotnie wyprowadzono to równanie: Ic = alfa x Ie i Ie = Ic + Ib. Dlatego Ib jest tylko (małą) częścią Ie - niczym więcej. (Barrie Gilbert: Prąd podstawowy jest po prostu „defektem”).
2) W przeciwieństwie do tego istnieje wiele obserwowalnych efektów i właściwości obwodu, które wyraźnie pokazują i dowodzą, że BJT jest sterowany napięciem. Myślę, że każdy, kto wie, jak działa prosta dioda pn, powinien również rozpoznać, czym jest napięcie dyfuzyjne i jak NAPIĘCIE zewnętrzne może zmniejszyć efekt barierowy tej fundamentalnej właściwości złącza pn.
Musimy zastosować odpowiednie NAPIĘCIE na odpowiednich zaciskach, aby umożliwić przepływ prądu przez strefę wyczerpania. To napięcie (lub odpowiadające mu pole elektryczne) jest jedyną wielkością, która dostarcza siłę do ruchu naładowanego nośnika, który nazywamy prądem! Czy istnieje powód, dla którego złącze pn-emiter bazy powinno zachowywać się zupełnie inaczej (i NIE reaguje na napięcie)?
Na życzenie mogę wymienić co najmniej 10 efektów i właściwości obwodu, które można wytłumaczyć wyłącznie kontrolą napięcia. Dlaczego te obserwacje są tak często ignorowane?
3) Pytający przedstawił obwód, który zasługuje na dodatkowy komentarz. Wiemy, że opamp (niewątpliwie napędzany napięciem) może być okablowany jako wzmacniacz z wyjściem napięciowym (wzmacniacz transresistyczny). Oznacza to: Zawsze musimy rozróżniać właściwości „nagiego” wzmacniacza od kompletnego obwodu z dodatkowymi częściami.
Dla niniejszego przypadku Oznacza to: BJT jako samodzielna część napięcie jest napędzany - jednak oglądania cały układ (z rezystorem R1), że można leczyć całą konstrukcję w obecnym napędzany obiegu jeśli R 1 jest znacznie większa niż rezystancja wejściowa ścieżki BE. W tym przypadku mamy dzielnik napięcia napędzany napięciem Vin.
OCZYWIŚCIE, ŻE TO NIE RELIGIA, to fizyka / inżynierowie w przeciwieństwie do błędnych przekonań nauczanych w szkole podstawowej. Powinniśmy zrezygnować z tych prostych modeli, kiedy dojdziemy do wyższych poziomów (undergrad EE.) Wzmacniaczy różnicowych nie da się wytłumaczyć modelami opartymi na hfe. Podobnie jak obecne lustra. Wzmacniacze również nie mogą kodować. WAŻNE: jeśli uważasz, że ib kontroluje Ic, to dla ciebie nowoczesne wzmacniacze audio będą na zawsze za barierą zamieszania i ignorancji, ponieważ obwody audio sprzężone z prądem stałym używają opartych na napięciu konstrukcji BJT, w których hfe jest nieistotny. Podobna sytuacja: spójrz na wnętrze TL071 itp.
wbeaty 18.08.16
1
@wbeaty: absurdalne jest to, że zgadzam się zarówno z LvW, jak i z Tobą, co do tego, jak działa BJT. Nadal jednak rozumiem, że BJT wymaga prądu do działania. Ponadto uważam, że dychotomia VI jest w tym przypadku tylko dualnością, jak pokazano, biorąc naturalny log równania diody szokowej. Ale
wydaje
2
Podejrzewam, że duża część debaty zależy od tego, co rozumie się przez kontrolę . Ponieważ prosta symulacja SPICE potwierdzi, że można kontrolować prąd kolektora poprzez kontrolę prądu podstawowego, stwierdzenie „prąd kolektora jest kontrolowany przez prąd podstawowy” jest bezsprzecznie prawdziwe w tym sensie. Jeśli wydaje się, że podobnie jak LvW i wbeaty, upiera się, że takie oświadczenie jest fałszywe w jakimkolwiek sensie, po prostu wskażę na to: i.stack.imgur.com/LqFx1.png
Alfred Centauri,
1
@LvW, jestem rozczarowany, choć nie do końca zaskoczony, twoją bardzo słabą odpowiedzią.
Alfred Centauri,
1
@LvW: wtedy jesteś poza rozumowaniem. model, z którym poślubiłeś swoją duszę, jest po prostu tym: model. stopniowo powstają coraz bardziej złożone modele, gdy realizujemy dalsze, głębsze interakcje. równanie diody szokowej opiera się na innym empirycznym wzorze wykładniczym, mianowicie równaniu Arrheniusa. To nie uwzględnia mikro poziomu mechaniki kwantowej, ale daje bardzo przewidywalne wyniki (statystyki). Niestety, to tylko model. Fizycy nie mogą nawet zgodzić się co do tego, czy energia jest przechowywana w polu; twierdzenie, że masz pełne zrozumienie węzła pn, jest dość śmieszne.
jbord39,
2
Myślę, że warto porównać prąd BJT kontrolowany, gdy porównasz go z MOSFET.
MOSFET ma bramkę, a im wyższe napięcie na bramce (która zasadniczo nie pobiera prądu), tym wyższa przewodność ze źródła dren->. To jest urządzenie sterowane napięciem.
Alternatywnie,
BJT ma bazę. Im wyższe przewodnictwo od kolektora do emitera, tym wyższy prąd bazowy.
Jako praktyczny przykład, który naprawdę podkreśla różnicę:
Pamięć flash
Tej topologii pamięci nie można zaimplementować w BJT, ponieważ do przewodzenia wymagany jest stały prąd bazowy. W MOSFET ładunki mogą być wstrzykiwane do izolowanej bramki. Jeśli zostaną wstrzyknięte, pozostaną tam i utrzymają MOSFET przez cały czas. Przewodność ta (lub jej brak, jeśli nie zostały wstrzyknięte żadne ładunki) jest wykrywana i używana do odczytu zapisanego stanu bitów.
Przepraszamy - to nie jest poprawny opis zasady działania BJT. Czy słyszałeś kiedyś o równaniu wykładniczym Shockleya Ic = f (Vbe)? Czy wiesz, że nadprzewodnictwo gm = d (Ic) / d (Vbe) jest kluczowym parametrem procesu wzmocnienia? Czy wiesz, że dwa różne tranzystory o różnych wartościach beta (100 i 200) zapewnią taki sam wzrost napięcia (identyczny prąd spoczynkowy Ic)?
LvW
@LvW Myślę, że chodzi o to, że jbord39 ma na myśli to, że nie możesz mieć napięcia bez prądu i vice versa. Dlatego, według najściślejszej definicji, tak naprawdę nic nie może być urządzeniem sterowanym prądem lub napięciem (samodzielnie). Dlatego stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego podręczniki nawet starają się to rozróżnić. Wyjście BJT jest bardzo zależne od prądu wejściowego, w przeciwieństwie do MOSFET-u, dlatego zakładam, że podręczniki stwierdzają, że niektóre urządzenia są sterowane prądem lub napięciem (chociaż w rzeczywistości tak nigdy nie jest).
horta
horta, po prostu nie jest prawdą, że moc wyjściowa BJT jest „bardzo zależna od prądu wejściowego”. Każda niezawodna (!!!) książka i strona główna wiodących amerykańskich uniwersytetów może powiedzieć coś przeciwnego. Nikt nie zaprzecza, że prąd bazowy istnieje, ale można go po prostu postrzegać jako „uciążliwość lub defekt” (jak wspomniał znany Barrie Gilbert, specjalista BJT).
LvW,
@LvW: Poza tym jego pytanie nie brzmi „Czy prąd BJT jest kontrolowany”, ale „ Dlaczego BJT jest uważany za prąd kontrolowany”.
jbord39
3
@LvW electronics.stackexchange.com/questions/201533/... Ponieważ napięcie i prąd w urządzeniach nie istnieją bez siebie, nie można powiedzieć, że BJT jest naprawdę urządzeniem sterowanym napięciem. Nawet model Ebersa-Molla jest niczym więcej niż modelem (przybliżenie, którego ludzie używają do wyodrębniania niechlujnych szczegółów prawdziwego świata).
horta
1
W sposób dorozumiany dwa pytania:
1. dlaczego można go uznać za „sterowany prądem” oraz
2. dlaczego wygodnie jest rozważyć BJT „sterowany prądem”.
Pierwsze pytanie. Matematycznie urządzenie narzuca dwa równania do przestrzeni parametrów, która obejmuje dwa napięcia i dwa prądy (jeden może dodać temperaturę, pewne rzeczy związane z czasem, aby uwzględnić efekty przejściowe, ale nie zmieni liczby równań). System może być równoważnie wyrażany w różnych formach. W przeciwieństwie do FET, gdzie tryby włączania / wyłączania nie różnią się prądem bramki, w BJT każda zmiana sterowania powoduje pewne przesunięcia zarówno na płaszczyźnie napięcia, jak i prądu. Każdy samolot ma dwa stopnie swobody. Możemy więc uznać dwa napięcia za zmienne niezależne lub dwa prądy. Lub powiedzmyV.B C. i jami, z innymi zależnymi od nich parametrami. Bez różnicy.
Drugie Pytanie. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem zasadne jest traktowanie jako kontrola takiego parametru, którego niewielkie zmiany skutkują dużą (ale przewidywalną) zmianą trybu działania. Co więcej, sterowanie tranzystorem występuje głównie lub całkowicie w obszarze aktywnym do przodu, użytecznym dla jego wzmocnienia. Najbardziej oczywiste parametry kandydujące to V.B E. i jab, których niewielkie zmiany (w jednostronnym B – E) powodują wielkie zmiany charakterystyki kolektora. Ale efektyV.B E. są silnie nieliniowe, natomiast (dla ustalonych V.B C.≈V.E C.) zależą od prądów w BJT jabprawie liniowo. To wszystko.
Prąd kolektora jest z definicji / fizyki funkcją prądu podstawowego (i domyślnie zapotrzebowania na prąd obciążenia). Formuła rządząca BJT tojado= β⋅jab. Gdzieβ jest zysk jab jest prądem przez skrzyżowanie BE, oraz jado to (maksymalny) prąd płynący przez złącze CE.
Napięcie bazowe (tj. Napięcie mierzone na stacji bazowej w odniesieniu do GND) jest w rzeczywistości mniej więcej stałą (przynajmniej w nasyceniu), co jest charakterystyczne dla spadku napięcia naprzód diody.
To interesujące - zła odpowiedź dostaje jeden punkt. Być może, skoro odpowiedź była taka prosta? („Myślę, że o wiele bardziej interesujące jest żyć nie wiedząc, niż mieć odpowiedzi, które mogą być błędne.” R. Feynman).
LvW,
3
vicatcu - czy na pewno masz rację? Czy wiesz, że całkowicie się mylisz? Kluczowym parametrem dla wzmocnienia jest transkonduktancja gm, która jest NACHYLENIEM krzywej wykładniczej Ic = f (Vbe). Co sprawia, że myślisz, że Vbe jest stałą? Moja rada: przed udzieleniem fałszywych odpowiedzi zajrzyj do wiarygodnego podręcznika.
LvW
1
@vicatcu źle. Fizyka wyraźnie pokazuje, że Ie (i Ic) jest kontrolowany przez barierę potencjalną złącza BE, a NIE przez prąd podstawowy. Jednak prąd podstawowy i potencjał BE są połączone ze sobą za pomocą równania diodowego. Mówiąc prościej, prąd bazowy kontroluje Vbe, a następnie Vbe bezpośrednio kontroluje Ie (a zatem Ic). Innymi słowy, równanie wzmocnienia prądu nie jest podstawową fizyką, ponieważ nie ma mechanizmu, w którym Ib mógłby bezpośrednio wpływać na Ie lub Ic. Ib ma pośrednią kontrolę nad Ic (poprzez warianty Vbe), więc „hfe” jest bardzo przydatną koncepcją. Ale hfe nie jest podstawową fizyką BJT.
wbeaty 18.08.16
2
Dolna linia, w obwodzie z OP, źródło napięcia bardzo prawdopodobne wyjście 0 / 5v sterownika, a rezystor jest wybierany, aby ustawić prąd bazowy, a nie napięcie bazowe. Nikt nie kwestionuje podstawowej fizyki BJT, jest to tylko praktyczna konstrukcja aplikacji specyficzna dla kontekstu.
Odpowiedzi:
W powyższym obwodzie Vin kontroluje prąd płynący do bazy, a nie spadek napięcia na bazie i emiterze samego tranzystora.
Spadek napięcia na Vbe będzie zawsze wynosił około 0,7 V dla Vin> 0,7; nadwyżka napięcia spadnie na R1.
Zmieniając Vin, faktycznie kontrolujesz przepływ prądu do bazy na podstawie równania:
źródło
Preambuła
Zacznijmy od małej dygresji: co sprawia, że generator jest generatorem prądu zamiast generatora napięcia? Spójrz na charakterystykę VI: ta o przeważnie stałym napięciu (prawie pozioma w płaszczyźnie IV) będzie nazywana generatorem napięcia, ta o przeważnie stałym prądzie (prawie pozioma w płaszczyźnie VI) będzie nazywana generatorem prądu.
(Zdjęcia pochodzą ze strony z samouczkami elektroniki)
Wynika to z faktu, że „akcent” dotyczy stałej wielkości (dostarczanego napięcia lub prądu - podczas gdy druga ilość jest zmienna w zależności od obciążenia i zgodności generatora). (Notatka 1)
W kontrolowanym urządzeniu akcentem jest zmienna ilość. Biorąc pod uwagę wykładniczą charakterystykę wejściową, która pozostawia Vbe prawie stałą, jest to prąd, który chciałbyś widzieć jako zmienną kontrolującą. Jest to bezpośrednia konsekwencja propagacji błędów: gdy masz stromą funkcję, mały błąd w prawie stałej wielkości x zamieni się w znacznie większy błąd w bardzo różnej wielkości q (i odwrotnie).
Zdjęcie zrobione z „Wstępu do analizy błędów”, Taylor i zniekształcone, aby pasowało do celu
Najważniejsze jest to, że łatwiej jest rozróżnić między 10 e 40 uA (stosunek 1 do 4) niż oddzielić 0,65 i 0,67 V (stosunek 1 do 1,03). (Uwaga dla mniej elastycznych umysłów: podobnie jak bardziej ekstremalne wartości, których użyłem przed tą edycją, są to wartości mające na celu pokazanie kontrastu między zauważalną zmianą tego, co chcesz widzieć jako zmienną kontrolującą - prąd wchodzący do bazy - i słaba zmiana napięcia między bazą a emiterem).
Najprostsza rzecz
Możesz zobaczyć, dlaczego nazywa się to sterowaniem prądem, przesuwając go do granic, przyjmując najprostszy model BJT, jak pokazali Chua, Desoer i Kuh w swoich „Obwodach liniowych i nieliniowych”: na poniższych zdjęciach wszystkie diody są idealne ( napięcie progowe wynosi zero, podobnie jak rezystancja szeregowa; są to idealnie otwarte obwody, gdy napięcie jest skierowane do tyłu i idealne zwarcia, gdy napięcie jest skierowane do przodu).
E0 dodaje napięcie progowe do charakterystyki wejściowej, podczas gdy działanie tranzystora jest wyrażone przez ic = beta * ib. Należy pamiętać, że prądowy generator prądu jest kontrolowany. Oto odpowiednie charakterystyki wejściowe i wyjściowe
Całkiem proste, prawda? Możesz jednak porównać je z rzeczywistymi cechami i przekonać się, że są do nich podobne. Jest to prosty model, który można wykorzystać do modelowania obwodów, w których poprzez zmianę ib (nie można zmienić Vbe w tym modelu, ponieważ jest on naprawiony) zmienia się wartość Ic. Możesz zobaczyć, jak możesz zmienić ib, przecinając charakterystykę wejściową z linią obciążenia wejściowego
Zmieniając E1 (nie stanowi części BJT) zmieniasz ib (część BJT). Następnie można znaleźć wartość ic odpowiadającą tej wartości ib, wybrać odpowiednią charakterystykę wyjściową i znaleźć napięcie przez przecięcie z linią obciążenia wyjściowego.
Ktoś wskoczy na swoje miejsce krzycząc „ CO? Używasz wersji beta do zaprojektowania wzmacniacza, który zostanie wprowadzony do światowej produkcji do zastosowań nuklearnych o kluczowym znaczeniu? Poza tym, skąd, jak myślisz, pochodzi wersja beta? Co więcej, nie znasz tej wersji beta może zmienić się nawet o dziewięćdziesiąt procent gazillionów, patrząc na to? ”
Chodzi o to, że dla danego tranzystora masz rozsądnie zdefiniowaną wartość beta (możesz ją zmierzyć wcześniej, więc nie ma znaczenia, czy partia produkcyjna wykazuje wstydliwą dyspersję), a jeśli nie wędrujesz zbyt daleko, możesz rozsądnie zignorować jego zmienność z innymi parametrami elektrycznymi. Zauważ, że jest to uproszczony model, który nie modeluje odmian beta z temperaturą, prądem, a nawet kolorem włosów; jest to uproszczony model, który chwyta sedno działania tranzystora, podobnie jak czasami oczerniany „człowiek tranzystorowy” z The Art of Electronics.
Czy potrafisz znaleźć częstotliwość odcięcia tranzystora w tym modelu? Nie. Czy możesz wyjaśnić wczesny efekt za pomocą tego modelu? Nie. Czy możesz uwzględnić różnicę rezystancji złącza BE w tym modelu? Nie. Czy możesz uwzględnić produkcję pary ładunków z powodu promieniowania? Nie. Czy potrafisz uwzględnić kwantyzację drugiego pola i wygięcie czasoprzestrzeni? Nie.
Czy to oznacza, że ten model jest całkowicie bezużyteczny? Nie. Niezwykle uproszczone zachowanie tego modelu pokazuje, dlaczego wiele podręczników stwierdza, że BJT są obecnie kontrolowane. Rzeczywista charakterystyka wejściowa przypomina tę linię pionową, w której można zmieniać tylko ib, a nie vbe, której wartość uważa się za stałą. (I dlatego dokonałem tej dygresji na początku tej odpowiedzi).
Możesz porównać najprostszy model dla Mosfet: strona 151 w Chua też go ma.
Jak widać, prąd bramki jest stały (zerowy, aby być pedantyczny), warunek podwójny do pokazanego w BJT: charakterystyka wejściowa VI jest pozioma. Jedyną kontrolą, jaką tu masz, są vgs. Czy to oznacza, że negujemy istnienie efektu tunelu? Nie, to tylko model. Uproszczony model, który między innymi nie bierze pod uwagę tunelowania, ale wciąż udowadnia, dlaczego w MOSFET działasz na napięcie źródła bramkowego.
Do tej pory widzieliśmy, jak (uproszczoną) relację między ib i ic można postrzegać jako kontrolę ic za pomocą ib, poprzez beta. Ale możemy również użyć alfa, dlaczego nie? Pozwolę sobie zacytować dosłownie inny podręcznik, w którym rozważane są obecnie kontrolowane urządzenia BJT: „Fizyka kwantowa atomu, cząsteczek, ciał stałych, jąder atomowych i cząstek 2e”, autorstwa Eisberga i Resnicka, s. 1. 474 (na stronie 475 pokazano wspólną konfigurację podstawową):
Czy ci dwaj panowie nie są świadomi roli, jaką odgrywa mechanika kwantowa w pasmowej teorii ciał stałych? Czy nie słyszeli o statystykach kwantowych? Czy w ogóle wiedzą, czym jest dziura (nie wspominając o tempco)? Czy mogli zapomnieć, że przyłożenie napięcia może zmodyfikować profile poziomu energii przypisane pasmom wartościowości i przewodnictwa? Nie wydaje mi się Po prostu wybrali prostszy model, aby wyjaśnić, w jaki sposób można interpretować tak zwane działanie tranzystorowe.
Artysta Bruno Munari powiedział kiedyś: „ Komplikowanie jest proste, uproszczenie jest skomplikowane. ... Każdy jest w stanie skomplikować. Tylko nieliczni mogą to uprościć ”. Między innymi Chua, Desoer, Kuh, Eisberg i Resnick postanowili uprościć.
Kto pierwszy gra w bazie?
Wróćmy do (prawie) prawdziwych tranzystorów. Oto pierwsze znaki vbe, które wymyśliłem po wyszukiwaniu grafiki Google :
Nie wiem, czy to prawda, ale wydaje się prawdopodobne. Należy tutaj zauważyć, że gdy ib zmienia się znacznie, o 100 procent, vbe zmienia się w stosunkowo niewielkich ilościach, zaledwie o kilka procent. Wynika to z wykładniczej relacji złącza BE. Powiedzmy, że chcesz użyć tego BJT do wytworzenia 10 mA w dni nieparzyste i 15 mA w dni parzyste. W twojej dłoni masz niemieckie laboratorium mierzące beta konkretnego tranzystora i wyszło ono jako 250 w całym zakresie zainteresowania. Załóżmy, że masz generator prądu i napięcia z dokładnością 10%.
Bieżąca kontrola : Możesz użyć ic = beta ib, aby znaleźć wartość ib, którą musisz ustawić. Wartości nominalne 10 i 15 mA ic wymagają wartości nominalnych 40 e 60 uA dla ib. Biorąc pod uwagę dokładność generatora prądu, można oczekiwać następujących zakresów prądu na wejściu i wyjściu:
Kontrola napięcia : Nie wierzysz w wersję beta, więc musisz określić napięcie, które wytworzy vbe… Tak, czego? Przeczytaj go na powyższym wykresie (ale wtedy musisz zaakceptować straszną relację ic = beta ib). Myślę, że będziesz musiał użyć modelu Ebersa-Moll'a, aby obliczyć wartości do pożądanych wartości dla ic. Ale powiedzmy, że ustaliliśmy, że jest to dokładnie 0,65 i 0,67 V (tak jak użyłem dokładnej wartości dla wersji beta powyżej). Kiedy próbujemy ustawić te dokładne wartości, nasz 10% dokładny generator wykonany w Chinach dostarczy następujące zakresy napięcia
... wygląda na to, że mamy już superpozycję w zakresach napięcia, które dostarczamy: może nie być w stanie odróżnić dni nieparzystych od dni nieparzystych.
Wydaje mi się, że lepiej jest zastosować bazę prądową jako środek kontrolujący prąd kolektora.
Przy sterowaniu prądem, nawet jeśli dopuszczę błąd 10% mierzonej wartości beta, nadal mogę (ledwie, ale nadal) dostrzegać dwa zakresy prądu (8.10-12.10 mA vs 12.15-18.15 mA) odpowiadające nieparzystemu i parzyste dni.
W przypadku kontroli napięcia, jeśli dodasz 10% błąd do obliczonej (lub odczytanej ze schematu) wartości napięcia (i jestem hojny, ponieważ błąd ten zostanie wzmocniony), już straciłeś niepewność. Jest to podstawowa teoria propagacji błędów.
Przerwa
Ten post wymaga czasu, wrócę jeszcze, aby dodać coś więcej. Pozwólcie, że odniosę się do pytania o wojnę religijną, której być może byliście świadkami. O co w tym wszystkim chodzi?
Tranzystor to urządzenia półprzewodnikowe, których wewnętrzne działanie musi zostać wyjaśnione przy użyciu praw fizyki kwantowej. Biorąc pod uwagę strukturę pasmową poziomów energii nośników elektrycznych w ciałach stałych, naturalne jest uciekanie się do poziomów energii w celu zobrazowania wewnętrznego działania tych urządzeń. Energia i potencjał są ze sobą ściśle powiązane, więc większość modeli wykazuje tendencję do wyrażania odpowiednich wielkości w funkcji potencjału (różnicy). Powód, dla którego napisałem
jest to, że napięcie i prąd również są ze sobą ściśle powiązane: są to sprzężone wielkości rodzaju przepływu wysiłkowego, tak że w zasadzie nie można mieć jednego bez drugiego. Jest to jednak delikatna sprawa i myślę, że należy również rozważyć, co to znaczy stworzyć różnicę napięcia. Nie powstaje w wyniku przemieszczania ładunków (w wyniku reakcji elektrochemicznej w akumulatorze, interakcji elektromagnetycznych w mechanicznym generatorze). Podejrzewam, że ostatecznie wszystkie urządzenia są w zasadzie kontrolowane ładowaniem: przenosisz ładunki z miejsca na miejsce i uzyskujesz pewien efekt.
Podejrzewam, że krzyżowcy „kontroli napięcia” zakładają, że odpowiednik „kontroli prądu” nauczył się elektroniki z książek Forrest Mims i nigdy nie widział książki z fizyki kwantowej, półprzewodników lub półprzewodników. Wydaje się, że ignorują znaczenie sterowania zmienną, ponieważ zmienna, którą wybiera się ustawić, aby uruchomić sterowanie. Mam nadzieję, że cytat Eisberga i Resnicka (dwóch „solidnych” fizyków, jeśli pozwolicie mi na słowo), pokaże, że tak nie jest.
Uwaga (1) Idealne krzywe generatora są właśnie takie: idealne. Spróbuj wyobrazić sobie przejście od idealnego generatora napięcia do idealnego generatora prądu przechodzącego przez dobre, średnie i kiepskie generatory napięcia, a następnie kiepskie, średnie i dobre generatory prądu.
źródło
Zasadniczo można sobie wyobrazić BJT jako źródło prądu kontrolowane prądem podczas znajdowania punktu polaryzacji w zastosowaniu liniowym (duży sygnał).jado= βjab
Bardziej przydatne jest myślenie o nim jako o źródle prądu kontrolowanym napięciem, gdy przeprowadzasz analizę małych sygnałów, na przykład we wzmacniaczu, używając hybrydowego trybu pi .
Żadne z tych rozwiązań nie jest szczególnie przydatne, gdy oceniasz zastosowania przełączania, ponieważ prąd podstawowy będzie wystarczająco wysoki, aby prąd kolektora był determinowany przez obwód zewnętrzny, a nie przez charakterystykę tranzystora (pierwsza pomaga nieco w zapewnieniu, że ten stan istnieje).
źródło
BJT nie jest sterowany prądem, ale, w przybliżeniu, działa w ten sposób. Pod dokładniejszymi modelami BJT, takimi jak Ebers-Moll , prąd kolektora nie jest funkcją prądu podstawowego, ale napięcia podstawowego (V.B E. ).
źródło
Inne odpowiedzi wyrażały opinie na temat tego, czy BJT jest sterowany napięciem, czy prądem, czy oba. W mojej odpowiedzi chciałbym się odnieść do tego:
Rozważ następujący alternatywny obwód:
symulacja tego obwodu - Schemat utworzony przy użyciu CircuitLab
Czy nie jest oczywiste, że
i
a zatem, że prąd bazowy steruje prądem przez kolektor?
Tak, możesz sprzeciwić się tej zmianiejab koniecznie się zmienia V.B E. itd., ale jest to miecz obosieczny, ponieważ sprzeciw działa w obie strony, tzn. zmienia się V.B E. koniecznie się zmienia jab .
Więc nie , na twoim przykładzie nie jest oczywiste , że BJT jest sterowane napięciem.
Dodatek: w komentarzach pojawia się sporo argumentów dotyczących tego, czy prąd kolektora „niezależnego” BJT jest zasadniczo kontrolowany przezvB E. lub jab . Za pomocą SPICE łatwo jest potwierdzić, że można kontrolować prąd kolektora, kontrolując prąd bazowy za pomocą źródła prądu:
Podobnie można potwierdzić, że można kontrolować prąd kolektora, kontrolując napięcie emitera bazowego za pomocą źródła napięcia.
Niezależnie od tego, kilku użytkowników zdecydowanie wyraziło swoje stanowisko, że prąd kolektora BJT jest wyraźnie kontrolowany pod napięciem i że sugerowanie, że jest inaczej, jest zbyt bliskie.
Minęło trochę czasu, odkąd studiowałem fizykę ciała stałego, więc postanowiłem zajrzeć do mojej biblioteki podręczników EE. Pierwszy podręcznik, który wyciągnąłem z półki, to „ Solid State Electronic Devices ”, wydanie trzecie.
Oto obszerny cytat z sekcji 7.2.2:
Teraz jestem prawie pewien, że osoby stanowczo przebywające w obozie kontroli napięcia zinterpretują to jako potwierdzenie ich pozycji, podobnie jak osoby stanowczo przebywające w obozie kontroli napięcia. Więc po prostu to zostawię. Niech zacznie szczekanie ...
źródło
Myślę, że masz to wstecz.V.i n kontroluje jab zgodnie z prawem Ohma (zakładając, że spadek napięcia w bazie jest niewielki): jab=V.i n/R1 . BJT jest z kolei kontrolowany przez ten prąd:jado= β⋅jab .
W końcu istnieje liniowa zależność międzyV.i n i jado , ale jest to prawdą tylko tak długo R1 pozostaje stała. OdR1 nie jest częścią BJT, nie można niczego na ten temat założyć, omawiając cechy BJT, i nie można powiedzieć, że BJT jest kontrolowany przez V.i n .
Być może przykład lepiej to wyjaśni. Wyobraź sobie, że prowadzę samochód, a jego prędkość zależy od tego, jak mocno pcham gaz i na jak długo. Ale nie chcę otrzymywać kar, więc zawsze przestrzegam ograniczeń prędkości. Teraz idź i powiedz:
To, co mówisz, jest prawdą w tym konkretnym przypadku, ale to nie zmienia faktu, że samochody w ogóle nie dbają o płaskie metalowe przedmioty w ich otoczeniu.
źródło
Jeśli ustawisz Vin jako stałą, a R1 zmienną, czy powiedziałbyś, że BJT to urządzenia sterowane opornością?
W swoim ustawieniu wydaje się, że masz kontrolę nad napięciem i obserwujesz, że może wpływać na prąd kolektora. Uzasadnione jest użycie tego jako dowodu, że prąd w tym obwodzie jest sterowany napięciem, ale nie można powiedzieć, że oznacza to, że wszystkie BJT są sterowane napięciem.
Musisz rozróżnić cały system od komponentu w systemie, nawet jeśli jest to najbardziej interesujący lub nawet jedyny interesujący wyglądający element.
źródło
Do tej pory liczę 10 odpowiedzi i dużo komentarzy. I znowu nauczyłem się, że pytanie, czy BJT jest kontrolowane pod napięciem czy prądem, wydaje się być kwestią religii. Obawiam się, że pytający („ Dlaczego podręczniki twierdzą, że BJT są obecnie kontrolowane ”) będzie zdezorientowany z powodu tak wielu różnych odpowiedzi. Niektóre są poprawne, a niektóre całkowicie błędne. Dlatego w interesie pytającego lubię streścić i wyjaśnić sytuację.
1) Nigdy nie zrozumiem następującego zjawiska: nie ma ani jednego dowodu, że prąd kolektora Ic BJT byłby kontrolowany / określony przez prąd podstawowy Ib. Niemniej jednak jest jeszcze kilku facetów (nawet inżynierów!), Którzy wciąż powtarzają, że BJT - ich zdaniem - będzie kontrolowany przez prąd. Ale powtarzają to twierdzenie bez żadnego dowodu - bez zaskoczenia, ponieważ nie ma dowodu ani weryfikacji.
Jedynym „uzasadnieniem” jest zawsze prosta relacja Ic = beta x Ib. Ale takie równanie nigdy nie mówi nam nic o przyczynie i skutku. Co więcej, zapominają / ignorują sposób, w jaki pierwotnie wyprowadzono to równanie: Ic = alfa x Ie i Ie = Ic + Ib. Dlatego Ib jest tylko (małą) częścią Ie - niczym więcej. (Barrie Gilbert: Prąd podstawowy jest po prostu „defektem”).
2) W przeciwieństwie do tego istnieje wiele obserwowalnych efektów i właściwości obwodu, które wyraźnie pokazują i dowodzą, że BJT jest sterowany napięciem. Myślę, że każdy, kto wie, jak działa prosta dioda pn, powinien również rozpoznać, czym jest napięcie dyfuzyjne i jak NAPIĘCIE zewnętrzne może zmniejszyć efekt barierowy tej fundamentalnej właściwości złącza pn.
Musimy zastosować odpowiednie NAPIĘCIE na odpowiednich zaciskach, aby umożliwić przepływ prądu przez strefę wyczerpania. To napięcie (lub odpowiadające mu pole elektryczne) jest jedyną wielkością, która dostarcza siłę do ruchu naładowanego nośnika, który nazywamy prądem! Czy istnieje powód, dla którego złącze pn-emiter bazy powinno zachowywać się zupełnie inaczej (i NIE reaguje na napięcie)?
Na życzenie mogę wymienić co najmniej 10 efektów i właściwości obwodu, które można wytłumaczyć wyłącznie kontrolą napięcia. Dlaczego te obserwacje są tak często ignorowane?
3) Pytający przedstawił obwód, który zasługuje na dodatkowy komentarz. Wiemy, że opamp (niewątpliwie napędzany napięciem) może być okablowany jako wzmacniacz z wyjściem napięciowym (wzmacniacz transresistyczny). Oznacza to: Zawsze musimy rozróżniać właściwości „nagiego” wzmacniacza od kompletnego obwodu z dodatkowymi częściami.
Dla niniejszego przypadku Oznacza to: BJT jako samodzielna część napięcie jest napędzany - jednak oglądania cały układ (z rezystorem R1), że można leczyć całą konstrukcję w obecnym napędzany obiegu jeśli R 1 jest znacznie większa niż rezystancja wejściowa ścieżki BE. W tym przypadku mamy dzielnik napięcia napędzany napięciem Vin.
źródło
Myślę, że warto porównać prąd BJT kontrolowany, gdy porównasz go z MOSFET.
MOSFET ma bramkę, a im wyższe napięcie na bramce (która zasadniczo nie pobiera prądu), tym wyższa przewodność ze źródła dren->. To jest urządzenie sterowane napięciem.
Alternatywnie,
BJT ma bazę. Im wyższe przewodnictwo od kolektora do emitera, tym wyższy prąd bazowy.
Jako praktyczny przykład, który naprawdę podkreśla różnicę:
Tej topologii pamięci nie można zaimplementować w BJT, ponieważ do przewodzenia wymagany jest stały prąd bazowy. W MOSFET ładunki mogą być wstrzykiwane do izolowanej bramki. Jeśli zostaną wstrzyknięte, pozostaną tam i utrzymają MOSFET przez cały czas. Przewodność ta (lub jej brak, jeśli nie zostały wstrzyknięte żadne ładunki) jest wykrywana i używana do odczytu zapisanego stanu bitów.
źródło
W sposób dorozumiany dwa pytania:
1. dlaczego można go uznać za „sterowany prądem” oraz
2. dlaczego wygodnie jest rozważyć BJT „sterowany prądem”.
Pierwsze pytanie. Matematycznie urządzenie narzuca dwa równania do przestrzeni parametrów, która obejmuje dwa napięcia i dwa prądy (jeden może dodać temperaturę, pewne rzeczy związane z czasem, aby uwzględnić efekty przejściowe, ale nie zmieni liczby równań). System może być równoważnie wyrażany w różnych formach. W przeciwieństwie do FET, gdzie tryby włączania / wyłączania nie różnią się prądem bramki, w BJT każda zmiana sterowania powoduje pewne przesunięcia zarówno na płaszczyźnie napięcia, jak i prądu. Każdy samolot ma dwa stopnie swobody. Możemy więc uznać dwa napięcia za zmienne niezależne lub dwa prądy. Lub powiedzmyV.B C. i jami , z innymi zależnymi od nich parametrami. Bez różnicy.
Drugie Pytanie. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem zasadne jest traktowanie jako kontrola takiego parametru, którego niewielkie zmiany skutkują dużą (ale przewidywalną) zmianą trybu działania. Co więcej, sterowanie tranzystorem występuje głównie lub całkowicie w obszarze aktywnym do przodu, użytecznym dla jego wzmocnienia. Najbardziej oczywiste parametry kandydujące toV.B E. i jab , których niewielkie zmiany (w jednostronnym B – E) powodują wielkie zmiany charakterystyki kolektora. Ale efektyV.B E. są silnie nieliniowe, natomiast (dla ustalonych V.B C.≈V.E C. ) zależą od prądów w BJT jab prawie liniowo. To wszystko.
źródło
Prąd kolektora jest z definicji / fizyki funkcją prądu podstawowego (i domyślnie zapotrzebowania na prąd obciążenia). Formuła rządząca BJT tojado= β⋅jab . Gdzieβ jest zysk jab jest prądem przez skrzyżowanie BE, oraz jado to (maksymalny) prąd płynący przez złącze CE.
Napięcie bazowe (tj. Napięcie mierzone na stacji bazowej w odniesieniu do GND) jest w rzeczywistości mniej więcej stałą (przynajmniej w nasyceniu), co jest charakterystyczne dla spadku napięcia naprzód diody.
źródło