正向放大區(或簡稱放大區):當發射結正向偏置,集電結反向偏置時,晶體管工作在放大區。大多數雙極性晶體管的設計目標,是為了在正向放大區得到大的共射極電流增益。晶體管工作在這一區域時,集電極-發射極電流與基極電流近似成線性關系。由于電流增益的緣故,當基極電流發生微小的擾動時,集電極-發射極電流將產生較為有名變化。反向放大區:當發射結反向偏置,集電結正向偏置時,晶體管工作在反向放大區。此時發射區和集電區的作用與正向放大區正好相反,但由于集電區的摻雜濃度低于發射區,反向放大區產生的放大效果小于正向放大區。而大多數雙極性晶體管的設計目標是盡可能得到大正向放大電流增益,因此在實際這種工作模式幾乎不被采用。三極管排列方式有PNP和NPN兩種。南通電子三極管廠家直銷
三極管BE結的非線性(相當于一個二極管),基極電流必須在輸入電壓 大到一定程度后才能產生(對于硅管,常取0.7V)。當基極與發射極之間的電壓小于0.7V時,基極電流就可以認為是0。但實際中要放大的信號往往遠比 0.7V要小,如果不加偏置的話,這么小的信號就不足以引起基極電流的改變(因為小于0.7V時,基極電流都是0)。如果我們事先在三極管的基極上加上一 個合適的電流(叫做偏置電流,上圖中那個電阻Rb就是用來提供這個電流的,所以它被叫做基極偏置電阻),那么當一個小信號跟這個偏置電流疊加在一起時,小 信號就會導致基極電流的變化,而基極電流的變化,就會被放大并在集電極上輸出。泰州晶體三極管作用深圳生產三極管哪家公司好?
三極管的工作原理:放大原理因三極管三個區制作工藝的設定以及內部的兩個PN結相互影響,使三極管呈現出單個PN結所沒有的電流放大的功能。外加偏置電源配置:要求發射結正偏,集電結反偏。三極管在實際的放大電路中使用時,還需要外加合適的偏置電路。原因是:由于三極管BE結的非線性,基極電流必須在輸入電壓大到一定程度后才能產生(對于硅管,常取0.7v)。當基極與發射極之間的電壓小于0.7v時,基極電流就可以認為是0。放大區的特點是,隨著IB的增加,IC也增加,IC主要受控于IB,與VCE關系不大,上圖清晰地描述了這個現象。通俗點說就是用IB來控制IC,所有三極管是電流控制型器件。還是以水杯模型來加深記憶,放大狀態的水杯中,不管水杯高度VCE是多高,IC的高度只受控于IB。
三極管極限參數 集電極大允許電流ICM當集電極電流超過一定值時,β就要下降,當β值下降到線性放大區β值的2/3時,所對應的集電極電流稱為集電極大允許電流ICM。當IC>ICM時,并不表示三極管會損壞。 集電極大允許功率損耗PCM集電極電流通過集電結時所產生的功耗, PCM= ICUCB≈ICUCE,因發射結正偏,呈低阻,所以功耗主要集中在集電結上。在計算時往往用UCE取代UCB。反向擊穿電壓U(BR)CEO反向擊穿電壓U(BR)CEO,U(BR)CEO——基極開路時集電極和發射極間的擊穿電壓。三極管發射極箭頭指向也是PN結在正向電壓下的導通方向。
三極管因為受到電阻Rc的限制(Rc是固定值,那么大電流為U/Rc,其中U為電源電壓),集電極電流是不能無限增加下去的。當基極電流的增大,不能使集電極電流繼續增大時,三極管就進入了飽和狀態。一般判斷三極管是否飽和的準則是:Ib*β〉Ic。進入飽和狀態之后,三極管的集電極跟發射極之間的電壓將很小,可以理解為一個開關閉合了。這樣我們就可以拿三極管來當作開關使用:當基極電流為0時,三極管集電極電流為0(這叫做三極管截止),相當于開關斷開;當基極電流很大,以至于三極管飽和時,相當于開關閉合。如果三極管主要工作在截止和飽和狀態,那么這樣的三極管我們一般把它叫做開關管。開關三極管的外形與普通三極管外形相同,主要用于電路的關與通的轉換。珠海雙極型三極管型號
三極管產品參數PCM大允許耗散功率。南通電子三極管廠家直銷
三極管能以基極電流微小的變化量來控制集電極電流較大的變化量。這是三極管基本的和重要的特性。我們將ΔIc/ΔIb的比值稱為晶體三極管的電流放大倍數,用符號“β”表示。電流放大倍數對于某一只三極管來說是一個定值,但隨著三極管工作時基極電流的變化也會有一定的改變。根據三極管的作用我們分析它可以把微弱的電信號變成一定強度的信號,當然這種轉換仍然遵循能量守恒,它只是把電源的能量轉換成信號的能量罷了。三極管有一個重要參數就是電流放大系數β。當三極管的基極上加一個微小的電流時,在集電極上可以得到一個是注入電流β倍的電流,即集電極電流。集電極電流隨基極電流的變化而變化,并且基極電流很小的變化可以引起集電極電流很大的變化,這就是三極管的放大作用。三極管的作用還有電子開關,配合其它元件還可以構成振蕩器,此外三極管還有穩壓的作用。南通電子三極管廠家直銷
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