三極管的基本結構:基本放大電路是放大電路中基本的結構,是構成復雜放大電路的基本單元。它利用雙極型半導體三極管輸入電流控制輸出電流的特性,或場效應半導體三極管輸入電壓控制輸出電流的特性,實現信號的放大。本章基本放大電路的知識是進一步學習電子技術的重要基礎。基本放大電路一般是指由一個三極管或場效應管組成的放大電路。從電路的角度來看,可以將基本放大電路看成一個雙端口網絡。放大的作用體現在如下方面:1.放大電路主要利用三極管或場效應管的控制作用放大微弱信號,輸出信號在電壓或電流的幅度上得到了放大,輸出信號的能量得到了加強。2.輸出信號的能量實際上是由直流電源提供的,只是經過三極管的控制,使之轉換成信號能量,提供給負載。三極管是一種結型電阻器件,它的三個引腳都有明顯的電阻數據。佛山雙極型三極管特點
制造三極管時,有意識地使發射區的多數載流子濃度大于基區的,同時基區做得很薄,而且,要嚴格控制雜質含量,這樣,一旦接通電源后,由于發射結正偏,發射區的多數載流子(電子)及基區的多數載流子(空穴)很容易地越過發射結互相向對方擴散,但因前者的濃度基大于后者,所以通過發射結的電流基本上是電子流,這股電子流稱為發射極電流子。由于基區很薄,加上集電結的反偏,注入基區的電子大部分越過集電結進入集電區而形成集電極電流Ic,只剩下很少(1-10%)的電子在基區的空穴進行復合,被復合掉的基區空穴由基極電源Eb重新補給。無錫放大三極管生產廠家開關三極管可以用很小的電流,控制大電流的通斷,有較多的應用。
三極管放大電路的原理:共發射極放大電路共發射極放大器是應用普遍的放大器。所謂的共發射極放大器就是信號輸入和信號輸出都要依靠發射極完成的放大器。是一種典型的共發射極放大器。在該放大器內,VT是放大管,C1是輸入信號耦合電容,C2是輸出信號耦合電容,R1、R2是VT基極的直流偏置電阻,R3是VT的集電極負載電阻,VCC是供電電壓,Ui是輸入信號,Uo是輸出信號。直流偏置供電電壓VCC通過R1、R2分壓后,加到VT的基極,為基極提供直流偏置電壓,基極電壓Ub≈VCCR2/(R1+R2)。流過R1的電流分兩路到地:一路通過R2到地,另一路通過VT的發射極到地。
三極管有截止、放大、飽和三種工作狀態。放大狀態主要應用于模擬電路中,且用法和計算方法也比較復雜,而數字電路主要使用的是三極管的開關特性,只用到了截止與飽和兩種狀態。三極管的用法特點,關鍵點在于B極(基極)和E級(發射極)之間的電壓情況,對于NPN 而言,B 極電壓只要高于 E級 0.7V 以上,這個三極管 C 級和E 級之間就可以順利導通。 同理,PNP型三極管的導通條件是E極比 B極電壓高 0.7V。uCE中的交流量 有一部分經過耦合電容到達負載電阻,形成輸出電壓。完成電路的放大作用。三極管按結構分: NPN 、 PNP。
在制造三極管時,有意識地使發射區的多數載流子濃度大于基區的,同時基區做得很薄,而且,要嚴格控制雜質含量,這樣,一旦接通電源后,由于發射結正偏,發射區的多數載流子(電子)及基區的多數載流子(空穴)很容易地越過發射結互相向對方擴散,但因前者的濃度基大于后者,所以通過發射結的電流基本上是電子流,這股電子流稱為發射極電子流。由于基區很薄,加上集電結的反偏,注入基區的電子大部分越過集電結進入集電區而形成集電極電流Icn,只剩下很少(1-10%)的電子在基區的空穴進行復合,被復合掉的基區空穴由基極電源Eb重新補給,從而形成了基極電流Ibn。 晶體三極管,是半導體基本元器件之一,也是電子電路的元件。寧波開關三極管安裝方式
三極管NPN型三極管發射區"發射"的是自由電子,其移動方向與電流方向相反。佛山雙極型三極管特點
三極管的注意事項:三極管選擇“開關三極管”,以提高開關轉換速度;電路設計,要保證三極管工作在“飽和/截止”狀態,不得工作在放大區;也不要使三極管處于深度過飽和,否則也影響截止轉換速度;至于截止,不一定需要“負電壓”偏置,輸入為零時就截止了,否則也影響導通轉換速度。三極管作為開關時需注意它的可靠性;在基極人為接入了一個負電源VEE,即可解決它的可靠性。三極管的開關速度一般不盡人意;需要調整信號的輸入頻率。佛山雙極型三極管特點
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