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。 三極管工廠定制,哪家優惠,便宜。溫州高頻三極管命名
三極管放大作用集電極電流受基極電流的控制(假設電源能夠提供給集電極足夠大的電流的話),并且基極電流很小的變化,會引起集電極電流很大的變化,且變化滿足一定的比例關系:集電極電流的變化量是基極電流變化量的β倍,即電流變化被放大了β倍,所以我們把β叫做三極管的放大倍數(β一般遠大于1,例如幾十,幾百)。如果我們將一個變化的小信號加到基極跟發射極之間,這就會引起基極電流Ib的變化,Ib的變化被放大后,導致了Ic很大的變化。如果集電極電流Ic是流過一個電阻R的,那么根據電壓計算公式U=R*I可以算得,這電阻上電壓就會發生很大的變化。我們將這個電阻上的電壓取出來,就得到了放大后的電壓信號了。 上海小功率三極管生產商三極管從三個區引出相應的電極,分別為基極b發射極e和集電極c。
三極管的 β 值不是一個不變的常數。在實際使用中,調整三極管的集電極電流 I , β 值會隨著發生變化。一般說來,在 I c 很小(例如幾十微安)或很大(即接近集電極大允電流 I CM )時, β 值都比較小,在 1mA 以上相當寬的范圍內,小功率管的 β 值都比較大,所以,同學們在調試放大電路時,要確定合適的工作電流 I c ,以獲得佳放大狀態。另外, β 值也和三極管的其它參數一樣,跟溫度有密切的關系。溫度升高, β 值相應變大。一般溫度每升高 1℃ , β 值增加 0.5 %~ 1 %。
三極管實際放大電路三極管在實際的放大電路中使用時,還需要加合適的偏置電路。這有幾個原因。首先是由于三極管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,圖2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。另一個原因就是輸出信號范圍的要求,如果沒有加偏置,那么只有對那些增加的信號放大,而對減小的信號無效(因為沒有偏置時集電極電流為0,不能再減小了)。而加上偏置,事先讓集電極有一定的電流,當輸入的基極電流變小時,集電極電流就可以減小;當輸入的基極電流增大時,集電極電流就增大。這樣減小的信號和增大的信號都可以被放大了。 三極管按功能分: 開關管、功率管、達林頓管、光敏管等。
選用三極管需要了解三極管的主要參數。若手中有一本晶體管特性手冊好。三極管的參數很多,其中必須了解的四個極限參數:ICM、BVCEO、PCM、fT、TON TOFF 等,可滿足95%以上的使用需要。ICM是集電極大允許電流。三極管工作時當它的集電極電流超過一定數值時,它的電流放大系數β將下降。為此規定三極管的電流放大系數β變化不超過允許值時的集電極大電流稱為ICM。所以在使用中當集電極電流IC超過ICM時不至于損壞三極管,但會使β值減小,影響電路的工作性能。三極管引腳的排列方式具有一定的規律。杭州合金三極管供應商
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晶體三極管的特性曲線:晶體三極管的輸入特性曲線。當UCE=0時,相當于集電極與發射極短路,即發射結與集電結并聯。因此,輸入特性曲線與PN結的伏安特性類似,呈指數關系。當UCE增大時,曲線將右移。對于小功率晶體管,UCE大于1V的一條輸入特性曲線可以近似UCE大于1V的所有輸入特性曲線。晶體三極管的輸出特性曲線5所示。對于每一個確定的IB,都有一條曲線,所以輸出特性的一族曲線。截止區:發射結電壓小于開啟電壓,且集電結反向偏置。放大區:發射結正向偏置且集電結反向偏置。飽和區:發射結與集電結均處于正向偏置。溫州高頻三極管命名
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