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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。
三极管电流放大特性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。
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。
三极管的特性:第一个特性,流控特性。我们把BE之间流过的电流称之为,为基极电流,在C极(集电极)处,CE之间的电流称之为。也就是说,有电流的时候,也是有电流的;没有电流,也是没有电流的。
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。三极管在正常工作时,它的基极电流、集电极电流和发射极电流同时存在,同时消失。
三极管具有电流放大的特性。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。这是三极管最基本的和最重要的特性。
动态特性 晶体三极管在饱和与截止两种状态转换过程中具有的特性称为三极管的动态特性。 三极管的开关过程和二极管一样,管子内部也存在着电荷的建立与消失过程。
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。
三极管的开关特性:主要是三极管的饱和导通时的电阻和导通压降,越小越好,截止时漏电流越小越好,另外开关的转换速度越快越好,前后沿越陡越好。越接近真实的机械开关越好。本身功耗越低越好。要查看参数手册可以得到。
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。
三极管 在 数字电路 里的开关特性,最常见的应用有 2 个:一个是控制应用,一个是驱动应用。所谓的控制就是如图 3-7 里边介绍的,我们可以通过 单片机 控制三极管的基极来间接控制后边的小灯的亮灭,用法大家基本熟悉了。
开关三极管具有寿命长、安全可靠、没有机械磨损、开关速度快、体积小等特性。主要用于电路的关与通的转换。由于它具有完成断路或接通的作用,被广泛用于开关电路。开关三极管用小电流,控制大电流的通断,有较广泛的应用。
随着社会进步,科技的快速发展,现代工业和生活领域都离不开开关三极管电路的使用,开关三极管电路在使用过程中具有寿命长、没有机械磨损、安全可靠、开关速度快、体积小等众多特点。
三极管的作用是用一个小电流去控制一个大电流,具体使用主要有放大作用和开关作用,放大时微弱信号输入给三极管,由三极管控制电源电流的流通,形成大信号输出,三极管需加偏置以消除非线性。
三极管全称应为半导体三极管,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。
三极管,全称应为半导体三极管,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。
工作条件和特点:三极管的线性放大区工作条件是:发射结正偏,集电极反偏(有适合的静态工作点Ib、Ic、Vce),三极管在线性放大区可以不失真地对交流小信号进行放大。
三极管的输入输出特性是指输入电压与输出电流之间的关系,常用的表示方法是通过绘制输入输出特性曲线来展示。
静态特性 晶体三极管由集电结和发射结两个PN结构成。根据两个PN结的偏置极性,三极管有截止、放大、饱和3种工作状态。动态特性 晶体三极管在饱和与截止两种状态转换过程中具有的特性称为三极管的动态特性。
当三极管发射结正偏,集电结反偏,三极管就会进入放大状态。在放大状态下,三极管就相当于是一个受控制的水龙头,水龙头流出水流的大小受开关(基极)控制,开关拧大一点,流出的水就会大一点。
三极管的工作状态可分为【截止状态】、【放大状态】和【饱和状态】。其中放大状态起着放大作用,截止和饱和状态起着开关作用。三极管在【截止状态】时,当≤0时很小(小于/c。
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