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1、电流源电路的特点是输出电流(恒定不变 )、直流等效电阻( 无穷大)和交流等效电阻(无穷大 )不过这是理论上的理想电流源。
2、电流源的性质:输出电流以及电流方向不变,与电流源两端的电压无关。具有电流源性质的实际电路称为恒流源电路。
3、两个三极管构建的、在发射极串入电阻的电流源,它的输出电阻就是该三极管电路的输出电阻,根据已知参数的三极管计算就可以了 。输出端是一个孤独的集电极,开路电压没法算。
4、电流源可以理解成一个理想电源(没有内阻)与一个电阻(此电阻无穷大,相对于外接负载)并联。电流源的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小。
5、基极电流是信号输入电流,集电极电流和发射极电流是信号输出电流,信号输出电流远大于信号输入电流,说明三极管能够对输入电流进行放大。在各种放大器电路中,就是用三极管的这一特性来放大信号的。
6、电流源输出的是电流,且在一定范围内输出电阻很大,输出电流几乎不随负载变化而变化。
三极管的等效分析图中,集电极与发射极相当一个受控电流源,基极与发射极相当于一个电阻。所以可以理解成:三极管相当于受控电流源与电阻的组合,但是不能说成:串联。
在调整电路中是这样的。传统串联式稳压电源中电源管(三极管)就叫调整管相当于一个阻值能够受控制的电阻。
如果一个信号通过一个器件是一端进、一端出,这是正常的这样是极性相同,信号是同一个方向。
恒流原理:三极管B极偏置电流由R5提供,R5不是接电源而是接在C极上,这是负反馈,能稳定三极管的工作点,即能让Ic 稳定,。三极管射极串有电阻R3,这是负反馈,又能能让Ic 稳定。
最简单的恒流源用三极管 稳压管, 电阻两个就可以了。 描述一下,1:三极管基极串1V稳压管对电源负,2:三极管发射极串4R电阻(这个电阻在实际情况下要调整一下)对电源负,与稳 压管的正极连在一起。
实用电路如下图,I=(Vref-0.7V)/Re。
1、三极管的特性: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。
2、只要有一个很小的基极电流,三极管就会有一个很大的集电极电流和发射极电流,这是由三极管特性所决定的,不同的三极管有不同的电流放大倍数,所以不同三极管对基极电流的放大能力是不同的。
3、三极管特性2种,输入特性:IB与VBE的对应关系。输出特性:IC与VCE的关系。输出特性是一簇曲线,不是一根,不同的IB对应不同的IC,所以有好多根输出特性曲线。
4、三极管最基本的和最重要的特性:晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。
5、三极管的特性有流控特性、放大功能特性。三极管, 也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
6、当IB很大时,IC变得很大,不能继续随IB的增大而增大,三极管失去放大功能,表现为开关导通。三极管核心功能:放大功能:小电流微量变化,在大电流上放大表现出来。
1、工作原理:对于NPN管,它是由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成,发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结,三条引线分别称为发射极e、基极b 和集电极c。
2、晶体三极管是由两块N或p型二极管、中间夹着一层P或N型二极管构成,分为集电极、基极、发射极。集电极负责补充能量,基极负责触发控制,发射极负责输出。
3、晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。
4、三极管的工作原理:三极管,全称为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
1、由于基区很薄,加上集电结的反偏,注入基区的电子大部分越过集电结进入集电区而形成集电极电流Ic,只剩下很少(1-10%)的电子在基区的空穴进行复合,被复合掉的基区空穴由基极电源Eb重新补给,从而形成了基极电流Ibo。
2、并可以控制集电极-发射极间电流源,使十到数百倍的基极-发射极间的电流,在集电极与发射极之间流动。也就是说,集电极-发射极电流,是晶体管用基极电流来控制的。
3、因为三极管工作在放大区时iC=βiB,iC仅受iB控制,与输出端外电路无关,因此可等效为一个流控电流源。
关键词:一个电阻 电阻的 电阻 电流源与电阻串联 电流源三极管 三极管输出 三极管原理 三极管电路 两个三极管 三极管发射极 三极管计算 三极管稳压 等效电阻 三极管的工作点
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