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总共5个问题:
1.三极管放大原理,简单的说:管子工作前题是BE结加正向电压BC结加反向电压,然后1.发射区向基区扩散电子,2.电子在基区边界扩散与复合,空穴由外电源补充,维持电流。3.电子被集电极收集。改变基极电流就可以改变集电极电流:IC=BIB
集电结反困蠢偏,就是给集电极加反向电压,用电源EC提供。发射结正偏,就是给基极加正向偏置电压,由偏置电路电阻提供。
2.理论上是可以使一个三极管同时实现开关与放大,因为放大是介于开与关之间的状态。实际应用中汪闭陪没有这样做的,因为开关作用经常被用于控制电路,例如电机启动、停止。放大作用经常用于小信号模拟电路中,例如家电音响、通讯等等。日常生活中没有同时使用一个三极管兼做2个任务的例子。
3.三极管用于放大时,一态慎般信号电压在几个-十几个毫伏,也就是说在0.7伏左右小幅上下波动范围。
作为开关使用时,一般以0伏为界限,为了可靠开关,三极管基极电压在开状态时输入+3-5伏,关状态时输入-2--5伏(以NPN管为例)。
4.三极管放大的是电流,但是通过集电极电阻可以转换为电压输出,也就是说,既可以放大电流,也可以放大电压,根据需要都能做到。
①三极管电流放大作用的条件是:发射结正偏,集电结反偏。
②三极管电流放大的实质是:基极电流对集电极电流具有小量控制大量的作用,表明晶体管是一种电流控制器件,具有电流放大作用。
三极管的电流放大作用
1、三极管内部PN结的结构
对模拟信号进行处理最基本的形式是放大。在生产实践和科学实验中,从传感册纳器获得的模拟信号通常都很微弱,只有经过放大后才能进一步处理,或者使之具有足够的能量来驱动执行机构,完成特定的工作。放大电路的核心器件是三极管,三极管的电流放大作用与三极管内部PN的特殊结构有关。
从图5-1和5-2可见,三极管犹如两个反向串联的PN结,如果孤立地看待这两个反向串联的PN结,或将两个普通二极管串联起来组成三极管,是不可能具有电流的放大作用。具有电流放大作用的三极管,PN结内部结构的特殊性是:
(1)为了便于发射结发射电子,发射区半导体的掺杂溶度远高于基区半导体的掺杂溶度,且发射结的面积较小。
(2)发射区和集电区虽为同一性丛姿扮质的掺杂半导体,但发射区的掺杂溶度要高于集电渗灶区的掺杂溶度,且集电结的面积要比发射结的面积大,便于收集电子。
(3)联系发射结和集电结两个PN结的基区非常薄,且掺杂溶度也很低。
上述的结构特点是三极管具有电流放大作用的内因。要使三极管具有电流的放大作用,除了三极管的内因外,还要有外部条件。三极管的发射极为正向偏置,集电结为反向偏置是三极管具有电流放大作用的外部条件
2、共发射极电路三极管内部载流子的运动情况
希望能采纳,谢谢
简单解释一下。
所谓放大并不是直接地把电流放大了。以共射极电路为例,输入电流Ib和输出电流Ic的可以关系用一个公式来表达。即:Ic=βIb。也就是说输出电流是β倍的Ib。β简单说就是放大倍数应该表达为β=ΔIc/ΔIb,意思是说当输入电流Ib发生一个小的变化时,输出电流Ic所发生的变化。下面给一个图说明一下:
这是饥纤一个示意图。Ic从上往下烂孝仿流,Ib控制一个阀门,Ib发生一个小的变化,Ic就会发生一个大的变化,慎扒这就相当于把Ib的变化放大成Icd 变化了。这就是放大的原理。
放大原理
1、发射区向基区发射电子
电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。
同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。
2、基区中电子的扩散与复合
电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。
也有很小一部分电子(因为基区很薄)与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大中歼宏能力。
3、集电区收集电子
由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子卖册拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。
另外集电区的少数载流子(空穴)也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常敏感。
扩展资料:
三极管工作状态:
截止状态
当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
放大状态
当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起改昌着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
饱和导通
当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。
根据三极管工作时各个电极的电位高低,就能判别三极管的工作状态,因此,电子维修人员在维修过程中,经常要拿多用电表测量三极管各脚的电压,从而判别三极管的工作情况和工作状态。
参考资料:百度百科------三极管
三极管能够放大信号必须具备一定的外部条件,即给三极管的发射结加正向电压(习惯称正向偏置或正偏),集电结加反向电压(习惯称反向偏置或反偏)。三极管的主要应用分为两个方春猜缺面。
一是工作在饱和与截止状态,用作晶体管开关;二是工作在放大状态,用作放大器。IB,IC基本不随UCE变化而变化,此时发射结正偏,集电结反偏。放大状态 : uB>0,发射结正偏,集电结反偏,iC=βiB。
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
扩展资料:
在制造三极管时,有意识地使发射区的扒辩多数载流子浓度大于基区的,同时基区做得很薄,而且,要严格控制杂质含量。
一旦接通电源后,由于发射结正偏,发射区的多数载流子(电子)及基区的多数载流子(空穴)兆缺很容易地越过发射结互相向对方扩散,但因前者的浓度基大于后者,所以通过发射结的电流基本上是电子流,这股电子流称为发射极电流子。
由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。
另外集电区的少数载流子(空穴)也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常敏感。
参考资料来源:百度百科——三极管
三极管实现电流放腔镇大的条件主要有以下两条:
1. 激活极区偏置:为了让三极管能够正常工作,需要给它提供一定的偏置电压,让其激活电流能够流通。此时,三极管的发射者弯极和基极之间会形成一个正向偏置电压,使得发射结处于正向工作状态,电流可以流过三极管。
2. 工作于放大区:当三极管的激活极区被偏置后,可伍嫌粗以让它工作于放大区。就是当输入信号的电流很小(或者电压很小)时,该电流经过三极管的输入端口并被放大,流经三极管的负载电路,从而形成放大后的输出信号。此时,三极管中的电流增益将会大于1,从而实现电流放大的作用。
值得注意的是,三极管作为一种非线性器件,虽然在偏置条件和工作区域内可以实现电流放大的功能,但在放大电路中还需要加入一个负反馈电路来控制放大性能,并减小非线性失真的影响。
关键词:三极管的电流放大作用 电阻 三极管基极电压 三极管的放大 普通二极管 什么是三极管 三极管实现 三极管电流放大 电流放大三极管 放大三极管 电路电阻 三极管放大原理 电极电阻 三极管具有 二极管串联
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