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温度变化的规律与晶体管正向导通电压一样,所以输入特性曲线随温度升高向左移。
而IB基本不变,所以输入特性曲线随温度升高向左移。
温度升高后,三极管的导通电压UBe会减小,随之而来的就是整条输入曲线左移,iB也会随之增大。在计算静态工作点时候可以明显看出来。
温度升高时 三极管的共射输入特性曲线会向右移动,输出特性之间的间隔会变大,因为三极管随温度升高的Vbe会减小,电流放大系数β会增加。
R4的真正作用是负反馈电阻。即使Ib不变,温度上升时,三极管因温度特性Ic也会增加;如果此时没有R4,那么通过R2的电流就会随温度的升高而增大,有了R4,就会抑制减弱这个趋势。
当温度升高时,热运动加剧,更多的价电子有足够的能量挣脱共价键的束缚,从而使少子的浓度明显增大,从而三极管的β值增加,在同样的基极电流时的集电极电流增大。因此温度升高三极管的输出特性曲线向上移动。
1、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。开关功能:以小电流控制大电流的通断。
2、三级管特性 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。这是三极管最基本的和最重要的特性。我们将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。
3、放大特性啊。三极管是电流控制电流器件,集电极电流Ic等于B倍基极电流Ib,即关系式:Ic=BIb。
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。
三极管的输出特性曲线:该曲线表示基极电流Ib一定时,三极管输出电压Uec与输出电流Ic之间的关系曲线,每条曲线表示,当固定一个Ib值时,调节Rc所测得的不同Uec下的Ic值。根据输出特性曲线,三极管的工作状态分为三个区域。
截止区是三极管基极电流等于0时候的状态,因为基极电流为0,所以集电极电流也是0,三极管不工作就叫截止。
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。
三极管的输入特性:内阻低,驱动电压低,0.7V,电流驱动,即基极至发射极(NPN)或发射极至基极(PNP)产生电流即可使三极管导通。和场效应管不一样,场管是内阻高,电压驱动。
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