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三极管在饱和区的简单介绍

发布时间:2023-07-08
阅读量:62

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三极管饱和区的“饱和”是指什么饱和?为什么要叫饱和呢?

1、在晶体三极管中,发射结正偏,集电结也正偏,集电极电流不受基极电流控制的区域,就是晶体管饱和区。在此区域内,VCEVBE,βIBIC,VCE≈0.3V 。

2、饱和的含义:集电极电流是随着基极电流的增大而增大的,当集电极电流增大到一定程度时,再增加基极电流,集电极电流不再随着增加了,这种现象就叫做饱和。

3、管的作用使Ic增大,这就是Ic达到饱和了。所以把这个区域叫饱和区。

三极管饱和区问题?

1、饱和对应的是发射极正偏,集电极也正偏的状态。集电结内电场对基区内非平衡载流子吸引力下降,IC随VCE下降而减小,同时集电结正偏, IB增大。IC只和VCE有关。

2、在饱和区,饱和压降一般很小(小于1伏), 当三极管的基极电流增加而集电极电流不随着增加时就是饱和,饱和电流由集电极电阻和发射极电阻决定,饱和电流的大小与三极管无关,一般当ce电压小到0.4V时三极管就饱和了。

3、在晶体三极管中,发射结正偏,集电结也正偏,集电极电流不受基极电流控制的区域,就是晶体管饱和区。在此区域内,VCEVBE,βIBIC,VCE≈0.3V 。

4、因此,“饱和区”的意义在于划定一个分界线,这个分界线上的点指示了一串Uce的临界电压,在对应Ib电流条件下,只要Uce超过这个临界点,Ic就能输出预期的电流,否则Ic会受到“饱和”效应的限制,无法输出预期的大电流。

5、三极管进入饱和状态,其特征是发射结和集电结均处于正向偏置。对于共射电路,UBE》UON且 UCE《UBE。此时IC不仅与IB有关,而且明显随UCE增大而增大,IC《IB。

6、三极管的饱和状态,是包括Ic趋于0的状态的,这一点请自已体会、理解。通过给三极管发射结加上正向导通偏压,同时给集电结加上正偏,三极管一定是在饱和区(一定不在放大区,包含Ic为零的情形)。

三极管饱和区

因此,“饱和区”的意义在于划定一个分界线,这个分界线上的点指示了一串Uce的临界电压,在对应Ib电流条件下,只要Uce超过这个临界点,Ic就能输出预期的电流,否则Ic会受到“饱和”效应的限制,无法输出预期的大电流。

三极管属于电流型控制元器件,也就是小电流控制大电流,其有三个工作区间:截止区、放大区和饱和区。

指代不同 三极管Uces:即饱和状态,指晶体管的一种低电压、大电流工作状态(即开态).晶体管的工作状态。Uce:称为压降,电流流过负载以后相对于同一参考点的电势(电位)变化。

进入饱和区。饱和时,Ic最大,集电极和发射之间的内阻最小,电压Uce只有0.1V~0.3V,UceUbe,发射结和集电结均处于正向电压。三极管没有放大作用,集电极和发射极相当于短路,可与截止区配合,用于开关电路。

三极管工作的三个区分别是截止区、放大区和饱和区 截止区:三极管工作在截止状态,当发射结电压Ube小于0.6—0.7V的导通电压,发射结没有导通集电结处于反向偏置,没有放大作用。

三极管的饱和状态,是包括Ic趋于0的状态的,这一点请自已体会、理解。通过给三极管发射结加上正向导通偏压,同时给集电结加上正偏,三极管一定是在饱和区(一定不在放大区,包含Ic为零的情形)。

三极管输出特性曲线的饱和区是什么意识?

1、从三极管的输出特性曲线可以看出,电流越大,饱和部分越往右(uce增大)。但是这个变化量是很小的。

2、在晶体三极管中,发射结正偏,集电结也正偏,集电极电流不受基极电流控制的区域,就是晶体管饱和区。在此区域内,VCEVBE,βIBIC,VCE≈0.3V 。

3、(3)、饱和区:当三极管的集电结电流IC增大到一定程度时,再增大Ib,Ic也不会增大,超出了放大区,进入了饱和区。

4、饱和区:Uce很小的时候,就进入饱和区了,在饱和区 ic不等于βib,不是线性增加的。而且由于uce分压很小,所以视为三极管导通。

5、CE极电压小于0.3,即工作在饱和区 CE极电压在大于0.3,小于VCC-2之间,属于放大区 CE极电压等于VCC,那么就是截止区。

6、是这样的,饱和时C、E之间的载流子流动还是存在电阻的(其实任何导体都有电阻),只是电阻比较小,因此,由欧姆定律可知:“集电极电流会随着Uce的增大而增大”。

离子交换柱的工作原理

离子交换柱(ion exchange column)是用来进行离子交换反应的柱状压力容器。充填有离子交换树脂的细长管柱。可由玻璃、不锈钢、有机玻璃等不被所用的流动相腐蚀的材料制成。

离子交换柱主要是利用离子交换树脂中的离子同原水(液体)中的钙、镁及铁离子进行交换而将其去除,使水(液体)得到净化。

阴离子交换柱和阳离子交换柱都是常见的离子交换色谱柱,但是它们的工作原理和流出水的离子种类不同,因此流出水的电导率也不同。在阴离子交换柱中,固定相通常是带有正电荷的树脂,它可以吸附带有负电荷的阴离子。

其原理基于离子交换层析:离子交换层析中,基质是由带有电荷的树脂或纤维素组成。由于蛋白质也有等电点,当蛋白质处于不同的pH条件下,其带电状况也不同。

另外,温度对树脂机械强度和交换能力有影响。温度低则树脂的机械强度下降,阳离子比阴离子耐热性能好,盐型比酸碱型耐热好。

离子的半径电荷等差异会影响它在离子交换柱上的移动速度,进而实现层析。

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