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1、电流流向是由三极管的工作特性决定的。就一般放大电路而言,PNP型三极管是发射极流向集电极,而NPN型三极管是集电极流向发射极。原理:晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:锗管和硅管。
2、进入饱和状态之后,三极管的集电极跟发射极之间的电压将很小,可以理解为 一个开关闭合了。
3、当输入短路时(由于一些原因使输入级的Q点发生微弱变化 像:温度),输出将随时间缓慢变化,这样就形成了零点漂移。产生零漂的原因是:晶体三极管的参数受温度的影响。解决零漂最有效的措施是:采用差分放大电路。
4、三极管的工作原理 三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
5、温度对放大电路静态工作点的影响T↑→VBE↓、β↑、ICBO↑→IC↑静态工作点变化,可能导致放大电路输出波形失真。稳定静态工作点方法:在放大电路中引电流负反馈(常用射极偏置电路)、采用补偿法。
6、在放大电路中,晶体管无论是PNP型(电压关系:Ve>Vb>Vc),还是NPN型(电压关系:Vc>Vb>Ve),Vb都是中间量,即基级b,再通过导通压降找到发射极e,从而得出集电极c。最后通过Vc、Vb、Ve大小关系得出三极管的类型。
1、温度升高,引起三极管的穿透电流增大(IC增大),从而引起三极管Vce降低.集电极电流中包括一小部分穿透电流。穿透电流的大小与管子本身有关,还与管子温度有关,温度升高则变大。
2、温度升高,三极管的导通电压下降、β值增大、ICBO增大、温度每升高1℃,导通电压约减小2~5mV,β值约增大0.5%~1%,温度每升高10℃,ICBO约增大一倍。
3、三极管的温度寿命还受到其材料和制造工艺的影响,使用高质量材料和精密制造技术的三极管,其温度寿命会更长。此外,三极管的使用环境也会影响其温度寿命,如湿度、尘埃、电磁干扰等都可能影响三极管的寿命。
4、三极管的VBe是一个负温度系数,随着温度提高Vbe减小。如果Vbe的变化影响到三极管的工作状态的话,那么就会导致电路功能异常。所以电路再设计中一定要考虑温度的影响,给它提供合适的设计余量保证在一定温度内正常工作。
5、三极管工艺缺陷与温度成正比。三极管的工作电流受温度的影响很大,在三极管工作时,耗散功率转化为热,使集电结结温升高,集电结结电流进一步加大,会造成恶性循环使三极管烧毁。
6、三极管的发射极发射的电子是要受到能量激发才能发射的,比如磁场能(力),电场能(力),热能等。在三级管工作时发射极发射电子主要好还是考基极和集电极的电场力吸引电子而产生电流的。
零点漂移的抑制方法选用高质量的硅管:硅管的Icbo要比锗管小好几个数量级,因此目前高质量的直流放大电路几乎都采用硅管。
温度补偿的方法 利用温度对非线性元件的影响来抵消温度对放大电路中晶体管参数的影响,进而减小电路的零点漂移。这种方法比较简单,在线性集成电路中应用比较多,但是补偿的程度不够理想。
当输入短路时(由于一些原因使输入级的q点发生微弱变化象:温度),输出将随时间缓慢变化,这样就形成了零点漂移。产生零漂的原因是:晶体三极管的参数受温度的影响。解决零漂最有效的措施是:采用差动电路。
一般用一热敏电阻或一个三极管附加到发热源处作反馈(一般位于功率管的散热板处),反馈电路怎么做就不说了,可能你比我还要懂。
负反馈电阻,最好选用电流源。电阻越高负反馈能力越强。稳定输入信号。减小温漂。
解决方法:输入级一般采用高性能的差动放大电路,来克服温度带来的零点漂移问题。问题六:什么是零点漂移 (1)产生零点漂移的原因 主要是温度对三极管的影响。
1、晶体三极管工作状态共有三种:放大、饱和、截止。在逻辑电路中,只是使用:饱和、截止,两种状态。
2、三种基本状态指的是放大状态、饱和状态、截止状态。
3、三级极管的三种工作状态为:截止状态、放大状态、饱和状态。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。
4、三极管有三种工作状态:截止状态、放大状态、饱和状态。
关键词:三极管温漂
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