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三极管导通后,由于载流子的作用,失去了PN结典型导电特征。只取决于材料和工艺。CE之间在饱和导通的情况静态内阻是相当小的,大概是0.X-X欧的数量级。
以9013,9014为例,用MF-47型万用表R*1K档测量,Rbc=Rbe=5kΩ。Rcb,Rce,Reb.Re均为无穷大。换用*1,*10,*100档位测量,反向电阻都是无穷大,正向电阻值的读数大约是5,50,500。
正向电阻小于三千欧姆,反向电阻大于3千欧姆。根据查询电子发烧友官网得知。三个三极管流水灯的正向电阻需要要小于3千欧姆。三个三极管流水灯的反向电阻需要大于3千欧姆。
三极管电阻的大小与三极管的类型、型号、不同电极间、正反向都有关。一般正向电阻都要小于几千欧姆,反向电阻都会大于几千欧姆。
三极管的主要参数:特征频率:当f= fT时,三极管完全失去电流放大功能.如果工作频率大于fT,电路将不正常工作。fT称作增益带宽积,即fT=βfo。若已知当前三极管的工作频率fo以及高频电流放大倍数,便可得出特征频率fT。
三极管放大状态时,CE等效为电流源,电流只受基极电流控制,基本与EC间电压无关,EC级等效电阻当然大。
首先,根据三极管的特性,CE的电阻正反都是无穷大,那么,在路测正反都是0,且肯定有问题。
三极管应该只有一个基极,基极与另外两个极:集电极和发射极都是正向时有一定压降(电阻),反向无穷大(有时有一个较大的电阻值)。这样的管子一般是好的。
三极管在你说这种状况下,确实会对单片机管脚输出电流进行一定程度的放大,从而使电流足够大到可以驱动数码管。不过此时三极管并不工作在其特性曲线的放大区,而是工作在开关状态。
三极管C-E间的直流等效电阻由直流静态工作点决定,等效电阻Rce=C、E间的电压降除以集电极电流=Uce/Ic。如果是交流等效电阻就比较复杂了,要看具体管子和具体电路。
最简单的解译是:三极管 CE间等效为两个背靠背的二极管串联,因为二极管反向电阻是无穷大的,当然rce是无穷大了。
此电阻是保护三极管的,当Uce电压增大时,电阻起分流分压作用。
动态电阻也就是交流电阻,即交流电导(动态电导)的倒数;交流电导就是电流对电压的微分。元器件的伏安特性曲线越是平坦,其交流电导就越小,则动态电阻就越大。
因为三极管是取输入端的电流控制输出端的原理,输入端的等效电路是是基极和发射级之间的电阻rbe,其数量数字大概是1k欧姆左右并且还并联一个偏流电阻rb,所以输入电阻比较小。
1、用指针万用表1k档测量的话,be间电阻大约在3~5kΩ,bc间电阻也是3~5kΩ,ce间电阻在10MΩ以上。
2、三极管引脚之间的电阻值小,在30欧姆以下。阻值取决于电路设计和实际测量结果。三极管R315是一种NPN型晶体管,具有高电压和大电流的特点,广泛应用于功率放大、开关控制和信号放大等领域。
3、以9013,9014为例,用MF-47型万用表R*1K档测量,Rbc=Rbe=5kΩ。Rcb,Rce,Reb.Re均为无穷大。换用*1,*10,*100档位测量,反向电阻都是无穷大,正向电阻值的读数大约是5,50,500。
4、并且还要看是硅管还是锗管。例如:硅管:PN结的正向电阻大约3--10kΩ,反向电阻大于500kΩ;锗管:PN结的正向电阻大约500--2000Ω,反向电阻大于100kΩ;(用此法还可以判断硅管和锗管)。
你对半导体三极管的内部电阻等同于一个普通的电阻的认识不正确。半导体器件内部电阻与半导体的结构有关系,与外加电压有关系,与工作区间有关系。下面是三极管的伏安曲线 根据这个曲线,你可以假设电流的变化对应的电压变化。
因此在这种场合三极管是起开关作用,而不是放大作用。在这种应用场合,最好的方式是不用任何电阻。三极管基极直接接单片机输出脚,完全由单片机输出脚决定基极电流的有无;发射极接地,集电极直接接数码管。
三极管的发射极E和集电极C区分:NPN管,黑表笔接基极,红表笔依次量另外两个极,阻值稍小一点的是集电极,稍大一点的是发射极。
这一作用下条件下电阻会变小,需提供电流更通畅的输入空间。基极是半导体三极管的电极。一只半导体三极管有三个电极:分别是发射极、基极和集电极。半导体管在工作时要加工作电压,于是就产生了各极电流。
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