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本帖最后由 29BBY 于 2021-10-21 19:22 编辑
这贴本来应该附在“五极管双电流源模型”之后,作为那个模型准确性的有力实证之一 可惜大家大部分都没有耐心看到最后,姑且把这部分单独发出来吧。
大家别以为我光说不练。只是因为学业繁忙,平时只能进行理论研究,焊机子要等到寒假了。
今后再发布这类小trick,都会冠以【奇技淫巧】之题,从那些长篇大论的理论研究里面独立出来。这样能让更多坛友看到,权当博君一笑!
/****言归正传****/
对于一只锐截止五极管,假如我们能拿到充足的数据,是否可以从中推出其接为三极管之后的参数(主要是放大系数μ)呢?答案是肯定的。其理论基础是我之前提出的五极管交流小信号模型。
(此处三极管接法指帘栅接阳极的接法)
首先给出三接后μ值之表达式:
μ=(g11+g21)/(g12+g22)
g11: 控制栅压对屏流的跨导
g12:帘栅压对屏流的跨导
g21:控制栅压对帘栅流的跨导
g22:帘栅对帘栅流的电导,即帘栅内阻的倒数
我们需要知道四个参数,而一般厂家提供的资料,绝少有如此全面的。他们提供这些数据,还不如直接给一张三接曲线来得省事 所以本贴实在没有什么实践上的意义,但有助于加深大家对五极管运作机理的了解。
实测时,我委托了小米兄,利用他的etracer测试出了五极管18040在某工作点处的四个电导值,接着又测出了三接μ值,数据如下:
静态工作点:Va=200V, Vg2=200V, Vg1=-3V, Ia=15mA, Ig2=4mA;
g11=9.041mA/V
g12=0.248mA/V
g21=2.417mA/V
g22=66.6uA/V
三极管接法μ=36.7
接下来,我们把实测数据带入公式,算得三接μ为36.42,可见与实测值非常之接近。
本次实验有力地证明了双电流源模型的准确性。
再次感谢小米兄的帮助。 |
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