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一. 三极管分类(PNP、NPN)
1. PNP
2. NPN
二. 电流电压规律
单独的三极管是无法正常工作的,在电路中需要为三极管的各极提供电压,让它内部有电流流过,这样的三极管才具有放大能力。为三极管各极提供电压的电路称为偏置电路。
1. PNP
(1). 电流关系
(2). 电压关系
2. NPN
NPN型三极管的集电极接电源的正极,发射极接电源的负极,基极通过电阻接电源的正极,与PNP型相反。
(1). 电流关系
(2). 电压关系
图1-4中,NPN型三极管的集电极接电源的正极,发射极接电源的负极,基极通过电阻接电源的正极。故NPN型三极管电压Ue、Ub 、Uc 之间的关系是Uc > Ub > Ue 可以使基区电压较集电区电压低,这样基区才能将集电区的电荷吸引穿过集电结而到达基区。Ub >Ue 可以使发射区的电压较基极的电压低,两区之间的发射结(PN结)导通,基区的电荷才能穿过发射结到达发射区。NPN型三极管基极与发射极之间的电压Ube (Ube =Ub −Ue )称为发射结正向电压。
三. 放大原理
当三极管的基极电流 Ib 有微小的变化时,集电极电流 Ic 会有很大的变化,电流 Ic 的变化量是电流 Ib 变化量的很多倍。
(1). 直流放大倍数
三极管集电极电流 Ic 与基极电流 Ib 的比值称为三极管的直流放大倍数( β ˉ \bar \beta βˉ),即 β ˉ = I c I b \bar \beta {\rm{ = }}\frac{
{
{\rm{Ic}}}}{
{
{\rm{Ib}}}} βˉ=IbIc.
(2). 交流放大倍数
三极管集电极电流变化量ΔIc 与基极电流变化量ΔIb 的比值称为交流放大倍数( β \beta β),即 β = Δ I c Δ I b \beta = \frac{
{\Delta {\rm{Ic}}}}{
{\Delta {\rm{Ib}}}} β=ΔIbΔIc.
四. 三种状态(放大、饱和、截止)
1. 三种状态
当三极管处于放大状态时,有电流Ib 、Ic 、Ie 通过,并且Ib 变化时Ic 也会变化(即电流Ib 可以控制电流Ic ),三极管具有放大功能;当三极管处于饱和状态时,有很大的电流Ib 、Ic 、Ie 通过,Ib 变化时Ic 不会变化(即电流Ib 无法控制电流Ic );当三极管处于截止状态时,无电流Ib 、Ic 、Ie 通过。
2. 3种状态下PN结的特点和各极电压
五. 三种状态的应用
当三极管处于放大状态时,可以对信号进行放大;当三极管处于饱和与截止状态时,可以当成电子开关使用。
1. 放大
2. 饱和、截止
写在最后
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