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:(3)工作在放大区的某三极管,如果当IB从12μA增大到22μA时,IC从1mA变为2mA,那么它的β约为(100 )。
太容易了!1mA=1000μA,(2000-1000)÷(22-12)=100。β的定义:β=△IC/△IB。△的意义是变化量。
A.增大B.不变C.减小(3)工作在放大区的某三极管,如果当IB从12uA增大到22uA时,IC从lmA变为2mA,那么它的β约为(C)。A.83B.91C.100(4)当场效应管的漏极直流电流ID从2mA变为4mA时,它的低频跨导gm将(A)。
工作在放大区的某三极管,如果当IB从12μA增大到22μA时,IC从1mA变为2mA,那么它的β约为 。
mA/14μA=143 3mA/24μA=125 三极管基极电流加大时放大倍数反而下降应该是接近饱和,3mA时不能真实反映β情况,所以取β约为143。
呵呵,你理解错了,我说一下我的理解 三极管之所以可以产生输入电流Ib,和放大后的输出电流Ic,关键的功劳是来自于在于发射极自由电子和空穴复合的数量,这一点我想你已经知道了。
图(a),Ib=(6-0.7)V/50kΩ = 0.106mA,而12V/1kΩ = 12mA,超过β,因此T管工作在放大状态。图(b),Ib=(12-0.7)V/47kΩ = 0.240mA,而12V/5kΩ = 8mA,小于β,因此T管工作在饱和导通状态。
先不管三极管的基极分流。只关注1kΩ和6kΩ串联分压,可以很容易的算出来基极电位为 15V x 6/7 - 12V=0.86V。显然,这个电位已然高于三极管发射结导通所需电位。
答案:在接通A点时,三极管处于饱和工作状态。当接通在B点:ib=(12-0.7)/100k=0.113(mA)。ic=50ib=65(mA)。这个数值没有超过饱和电流,有效。集电极电压Uc=12-1k*ic=35(V)。接近电源电压一半。
书中答案是C,真够让人迷惑。A管的饱和压降是0.2伏,B管是8伏,C管是3伏,0.2伏相当于发射极和集电极短路了,也就是饱和了。到此,哪个管饱和导通你自己判断吧。
1、答案是A,发射区就可以看做一个二极管,箭头朝里的是锗管,朝外是硅管,锗管饱和导通的压降是0.5伏,硅管0.7伏。因此只有A管导通,B管电压反向,截止。C管0.3V,小于0.5,故没有导通。书中答案是C,真够让人迷惑。
2、饱和压降就是三极管当前的基级电流大于基级最大饱和电流,此时我们称判断电路处于饱和状态。具体判断方法如下:在实际工作中,常用Ib*β=V/R作为判断临界饱和的条件。
3、饱和管压降也就是临界饱和电压,理论上说是放大区与饱和区的边界。对于小功率管来说,大概是0.7V左右,对于大功率管子来说,可以达到2-3V。
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