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三极管小洞的简单介绍

发布时间:2023-05-12
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三极管的工作原理?

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大液下三极管放大电路的基本原理。

一、电流放大

下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流 Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源 能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变 化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三滚伍物极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。如果我们将一个变化的小信号加到基极跟发射 极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的,那么根据电压计算公式 U=R*I 可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。

二、偏置电路

三极管在实际的放大电路中使用时,还需要加合适的偏置电路。这有几个原因。首先是由于三极管BE结的非线性(相当于一个二极管),基极电流必须在输入电压 大到一定程度后才能产生(对于硅管,常取0.7V)。当基极与发射极之间的电压小于0.7V时,基极电流就可以认为是0。但实际中要放大的信号往往远比 0.7V要小,如果不加偏置的话,这么小的信号就不足以引起基极电流的改变(因为小于0.7V时,基极电流都是0)。如果我们事先在三极管的基极上加上一 个合适的电流(叫做偏置电流,上橘仔图中那个电阻Rb就是用来提供这个电流的,所以它被叫做基极偏置电阻),那么当一个小信号跟这个偏置电流叠加在一起时,小 信号就会导致基极电流的变化,而基极电流的变化,就会被放大并在集电极上输出。另一个原因就是输出信号范围的要求,如果没有加偏置,那么只有对那些增加的 信号放大,而对减小的信号无效(因为没有偏置时集电极电流为0,不能再减小了)。而加上偏置,事先让集电极有一定的电流,当输入的基极电流变小时,集电极 电流就可以减小;当输入的基极电流增大时,集电极电流就增大。这样减小的信号和增大的信号都可以被放大了。

三、开关作用

下面说说三极管的饱和情况。像上面那样的图,因为受到电阻 Rc的限制(Rc是固定值,那么最大电流为U/Rc,其中U为电源电压),集电极电流是不能无限增加下去的。当基极电流的增大,不能使集电极电流继续增大 时,三极管就进入了饱和状态。一般判断三极管是否饱和的准则是:Ib*β〉Ic。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。这样我们就可以拿三极管来当作开关使用:当基极电流为0时,三极管集电极电流为0(这叫做三极管截止),相当于开关断开;当基极电流很 大,以至于三极管饱和时,相当于开关闭合。如果三极管主要工作在截止和饱和状态,那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管。

四、工作状态

如果我们在上面这个图中,将电阻Rc换成一个灯泡,那么当基极电流为0时,集电极电流为0,灯泡灭。如果基极电流比较大时(大于流过灯泡的电流除以三极管 的放大倍数 β),三极管就饱和,相当于开关闭合,灯泡就亮了。由于控制电流只需要比灯泡电流的β分之一大一点就行了,所以就可以用一个小电流来控制一个大电流的通 断。如果基极电流从0慢慢增加,那么灯泡的亮度也会随着增加(在三极管未饱和之前)。

三极管有几个工作区,其工作条件分别是什么

严格的说是四个区,从输出态陪知特性曲线上可以看出来。

第一个区是放大区,它体现了基级电流对集电极-发射极间电流的控制能力,也就是Ic=βIb,工作条件是:集电结反偏,发射结正偏;这个区主要用于对小信号的放大,也是模电研究最多的区域。

第二个区是饱和区,它体现的是三极管导通状态下(除满足放大状态外)的工作形态,判断的条件是:集电结正偏或者零偏,发射结正偏;帆消也可以用IcβIb来作辅助判断,工程上对于小功率管,还有UCE1作为辅助判断的标准。如果处于深度饱和,则UCE可以小到0.3V左右。这个区中,Ic通常比放大状态要大,同时随着Ic上升,β会先增加后减少。

第三个区是截止区,它体现的是三极管在关断状态下的工作形态,判断的条件是:发射结反偏。需要注意的是:处于截止区时,并不是意味着CE之间完全没有电流,可能存在极微小的电流(uA级水平),这里也会引出一个问题,即晶体管要彻底关断是比较困难的,很多时候开启反而比关断要简单。 第二、三个区可以同时利用,合成三极管的开关状态,用于数字逻辑器件。

第四个区一般在模电书中不提,而在电力电子中会提及,即击穿区,主要是指三极管在超越极限参数(Icm,Pcm,Ubr(CEO)等等) 时的工作状乱拦态,这时候三极管的工作状态不稳定或者已经损坏。

有种三级管呈长方形,中间有个圆形的洞,这是什么三级管啊?是做什么用的?谢谢

你说的应该是一种场仿迅效应管(MOSFET),大部分情况下是做为开关管用的。中举枣间的洞是固定用的,因为工作正大拆在开关状态下MOSFET会产生大量的热量。

三极管的漏电流为什么很小

三极管的漏电流为什么很小?

答:当基极开路时,集磨带电极到发射极之间相当于开关关闭了,这时由于硅材料的特点,由于Uce大于0,所以存在则悄漏电流。 由于是漏电电流,所以很小。 加入Uce电压后,且基极开路,此时集电结反偏,处于截止状态,漏电流很小,相当于断开,此时基极电位很低,接近0V。发射结之间的电压远小于0.7V,所以也在截止状态。所以2个PN结一个反向截止,一个正向截止,电流就很小,比1个PN结瞎盯芦反偏电流都小。

三极管引脚问题

有多种方法可以判定三极管的引脚。

三极管,也称半导体三极管,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。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。

晶体三极管,它是由2块N型(或P型)半导体中间夹着一块P型(或N型)半导体所组成搏如。发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结孙银颤。三条引线分别称为发射极e (Emitter)、基极b (Base)和集电极c (Collector)。(如图)

对与分辨三极管的三根引脚可以有多种方法。比较常见的有:

1、仪器测量:功能齐全的晶体管测试仪可以分辨管脚的属性,并给出特性参数;

2、标记法:三极管上通常有厂家做的标记。例如:特定的排列方式、标记号,不同管脚长度等。对于熟悉型号的三极管,可以很快分辨出管脚属性;

3、根据特性进行测试:这是检维修或DIY一些小制作时用得最多的一种方法。具体做法分两步:

1)辨认基极和三极管类型。根据上图中(a),(b)两种三极管示意图右侧的二极管等效图,用测量二极管的方法判断三极管类型和基极;

2)辨认发射极和集电极。(参见下图)以NPN晶体管为例。

用万用表电阻档连接已识别出的 b 以外的两极。分别用手同时捏住其中一极和 b。注意 b 不要碰到表笔。此时和 e 同时捏住后表现电阻值较小的一极是 c ,和 b 同时捏住后表则败现电阻值较大的一极是 e。

要注意的是,不同类型的万用表,其电阻档表笔所带的电压极性有所不同(下图中标的是正电和负电端,而不是表笔极性)。一般的机械万用表负笔是正电源,而数字万用表大多数正笔是正电。

此法的测量原理是利用了电阻测量和三极管的特性进行的。万用表测量电阻的方式是给电阻加一电压,根据电流判断阻值,它的读数虽然是电阻的大小,但实际上是经过两个表笔之间的电流大小;而三极管当 c 的电压分流到 b 时,其放大功能起作用形成较大的电流,使电阻读数较小。当 e 的电压分流到 b 时,三极管的放大作用很小,电阻读数较大。

三极管的放大原理?

三极管是一种常见的电子元器件,它的主要作用是将小信号进行放大。三极管的放大原理就是基于其内部结构的PNP或NPN型晶体管。这种器件包含一个基极、一个发射极和一个集电极。在基极与发射极之间,被形成一个由PN(或NP)结构构成的小管。

当三极管被作为放大器应用时,信号被施加于基极上,之后在这个管子中小的PN结构中产生小的电流。之后,这个电流被放大将在集电极与发射极之间的另一个PN结上形成一个控制电流。由于这个管子输出的电流,又反过来作用于二次电路并将信号放大。这样根据三极管内部PNP(或NPN)晶体管的基本原理,衫敏敬就可以将小或慎信号拿晌转变为大信号。

三极管内部的PN结构起着放大和控制作用。在普通状态下,三极管处于一个“关着”的状态,基极的激励信号较小,三极管的硅材料并不是导体而是介质,所以它内部就不存在大的电流传输,无论是在集电极还是要么在发射极都无法传输。如此的话,三极管就类似于一个开关,起着消噪、电流控制以及功率放大等多种功能。

总之,作为一种非常重要的电子元器件,三极管的放大原理是通过内部的PNP(或NPN)型晶体管结构,将小信号放大,并将其转化为大信号。其应用范围很广,从消噪到功率放大,都可以发挥不同的功能。

希望我的回答对你有帮助!

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