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1、除了截止状态状态,其余都是导通状态,包括放大状态和饱和状态,要强调饱和必须说是“饱和导通”。
2、由输入电流,三极管放大倍数,负载阻抗,和电源电压共同决定。简单点说:只要三极管可以提供的电流(这时是50MA)大于负载提供的电流(RL取300时,是33MA),三极管就饱和了。
3、依npn管为例,如果在管子集电极加上正电压,在发射极接负极的情况下,当给基极加入一个正电压(好比打开阀门),这时三极管就有电流从集电极流向发射极,这就是所谓的导通了。pnp管正好供电电压是与npn管子相反的。
4、首先工作状态是 :发射结正偏,集电结反偏。截止:指iB≤0,iC≤ICEO的工作区域。在这个区域中,电流iC很小,基本不导通,故称为截止区。工作在截止区时,晶体管基本失去放大作用。
5、当我们给基极和发射极之间施加正向电压(使基极电位比发射极高),并给集电极和基极之间施加反向电压(使集电极电位比基极高)时,电子就可以顺利地从发射极流向集电极,这就是说三极管导通了。
6、不是“当基集接正向电压,集电极接正向电压,发射极接负极时,可以导通”,三极管不是指导通与否,而是它的状态。
1、简单的说就是在B极加一个信号,有信号时候3极管导通,灯就亮,反之就灭。要控制强电的话需要在3极管CE回路串个继电器,继电器再去控制灯泡。
2、不一样的。LED与集电极串联方式,三极管导通,LED才会亮,LED的电流全部流经三极管。LED与集电极,发射极连接的并联方式,三极管导通时LED不亮,只有三极管截止时LED亮。显然串联工作方式省电。
3、在模拟电路中,绝大多数情况下应保证晶体管工作在放大状态。
4、输入高电平,三极管饱和导通,其Uce≈0.3,发光管支路相当于导通,电流通过发光管使管子发光。反之,输入低电平,三极管截止,其CE相当于开路。发光管支路相当于断开。发光管无电流通过。
5、在灯泡点亮的过程中,12V通过2M电阻向220u电容缓慢充电,当220U电容电压达到约0.7V的时候,左边第一个三极管导通,第二个三极管基极为低电平,呈截止状态,8050三极管基极没有触发电压,不能导通,因此继电器开路,灯泡熄灭。
三极管的导通条件是发射结加正向电压,集电结加反向电压。发射结加正向电压,就是基极和发射极之间所加电压Ube,是按箭头的指向加PN结的电压,即硅管加0.7V。锗管加0.2V。
基极电位比发射极高0.7V以上,集电极 电位 比基 极高0.7V以上。
当be、ce两个P-N结都是正偏时,三极管饱和导通。导通后c、e极间的电压Uce比P-N结的导通电压低。硅管约0.3V,锗管约0.1V左右。在光耦中,三极管只要有基极电流,就有可能导通。
NPN型三极管和PNP型三极管的导通条件,晶体管的工作区域可以分为三个区域:截止区:其特征是发射结电压小于开启电压且集电结反向偏置。对于共射电路,UBEUBE 。此时iB=0,而iC=ICEO。
NPN 三极管CE导通的条件是:Ube0.7V,UcUb ;PNP 三极管EC导通的条件是:Ueb0.7V,UbUc 。
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