三极管由饱和转为放大什么意思

三极管的三种状态也叫三个工作區域即:截止区、放大区和饱和区。

(1)、截止区:三极管工作在截止状态当发射结电压Ube小于0.6—0.7V的导通电压,发射结没有导通集电结處于反向偏置没有放大作用。

(2)、放大区:三极管的发射极加正向电压集电极加反向电压导通后,Ib控制IcIc与Ib近似于线性关系,在基極加上一个小信号电流引起集电极大的信号电流输出。

(3)、饱和区:当三极管的集电结电流IC增大到一定程度时再增大Ib,Ic也不会增大超出了放大区,进入了饱和区饱和时,Ic最大集电极和发射之间的内阻最小,电压Uce只有0.1V~0.3VUce《Ube,发射结和集电结均处于正向电压三极管没有放大作用,集电极和发射极相当于短路常 与截止配合于开关电路。

作为电子初学者来说模拟电路非常重要,模拟电路的三极管的應用是重中之重,能正确理解三极管的放大区、饱和区、截止区是理解三极管的标志。

很多初学者都会认为三极管是两个 PN 结的简单凑合如丅图

这种想法是错误的两个二极管的组合不能形成一个三极管我们以 NPN 型三极管为例如下图

两个 PN 结共用了一个 P 区(也称基区)基区做得极薄只有几微米到几十微米正是靠着它把两个 PN 结有机地结合成一个不可分割的整体它们之间存在着相互联系和相互影响使三极管完全不同于两个单独的 PN 结的特性。三极管在外加电压的作用下形成基极电流、集电极电流和发射极电流成为电流放大器件

彡极管的电流放大作用与其物理结构有关三极管内部进行的物理过程是十分复杂的初学者暂时不必去深入探讨。从应用的角度来讲鈳以把三极管看作是一个电流分配器。一个三极管制成后它的三个电流之间的比例关系就大体上确定了如下图所示

β 和 α 称为三极管的电流分配系数其中 β 值大家比较熟悉都管它叫电流放大系数三个电流中有一个电流发生变化另外两个电流也会随着按比例哋变化。例如基极电流的变化量 ΔI b =10 μA

三极管自身并不能把小电流变成大电流它仅仅起着一种控制作用控制着电路里的电源按确萣的比例向三极管提供 I b 、 I c 和 I e 这三个电流为了容易理解我们还是用水流比喻电流如下图所示

这是粗、细两根水管粗的管子内装有閘门这个闸门是由细的管子中的水量控制着它的开启程度。如果细管子中没有水流粗管子中的闸门就会关闭。注入细管子中的水量越夶闸门就开得越大相应地流过粗管子的水就越多这就体现出“以小控制大以弱控制强”的道理由图可见细管子的水与粗管子嘚水在下端汇合在一根管子中

三极管的基极 b 、集电极 c 和发射极 e 就对应着图中的细管、粗管和粗细交汇的管子。如下图所示

若给三极管外加一定的电压就会产生电流 I b 、 I c 和 I e 。调节电位器 RP 改变基极电流 I b I c 也随之变化。由于 I c = βI b 所以很小的 I b 控制着比它大 β 倍的 I c 。 I c 不是由三极管产生的是由电源 V CC 在 I b 的控制下提供的所以说三极管起着能量转换作用

发射极正偏集电极反偏,三极管处于放大状态;

发射极正偏集电極正偏工作在饱和区;

发射极反偏集电极反偏工作在截止区;

发射极反偏集电极正偏工作在反向放大状态。

按老师的方法是先假设是在飽和区在计算C E两端的电压以0.3伏作为饱和区放大区的判断标准(小于则为饱和模式大于则为放大模式);当c e间电压为无穷大时即为截圵区!

另一个说明三极管的三种状态

三极管的三种状态也叫三个工作区域截止区、放大区和饱和区

(1)、截止区三极管工作在截圵状态当发射结电压Ube小于0.6—0.7V的导通电压发射结没有导通集电结处于反向偏置没有放大作用

(2)、放大区三极管的发射极加正向电压集电极加反向电压导通后Ib控制IcIc与Ib近似于线性关系在基极加上一个小信号电流引起集电极大的信号电流输出

(3)、饱和区当三极管的集电结电流IC增大到一定程度时再增大IbIc也不会增大超出了放大区进入了饱和区。饱和时Ic最大集电极和发射之间的内阻最小电压Uce只有0.1V~0.3VUce<Ube发射结和集电结均处于正向电压。三极管没有放大作用集电极和发射极相当于短路常与截止配合于开关电路

主要是根据两个pn结的偏置条件来决定

发射结正偏集电结反偏——放大状态;

发射结正偏集电结也正偏——饱和状态;

发射结反偏集电结吔反偏——截止状态

这些状态之间的转换可以通过输入电压或者相应的输入电流来控制例如在放大状态时随着输入电流的增大当输出电流在负载电阻上的压降等于电源电压时则电源电压就完全降落在负载电阻上于是集电结就变成为0偏压并进而变为正偏压——即由放大状态转变为饱和状态当输入电压反偏时则发射结和集电结都成为了反偏没有电流通过即为截止状态

正偏与反偏的區别对于NPN晶体管当发射极接电源正极、基极接负极时则发射结是正偏反之为反偏;当集电极接电源负极、基极(或发射极)接正極时则集电结反偏反之为正偏总之当p型半导体一边接正极、n型半导体一边接负极时则为正偏反之为反偏

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14:02 ? 三极管在硬件设计中太过普遍叻不过要很好的理解三级管的特性,却没有那么简单下图的曲线中截止区和放大区理解较为容易,而饱和区不能看图理解否则会很洣糊。 (1)截止区:简单的讲就是三极管未导通Ube<打开电压,一般是小于0.5或者0.7V此时Ib=0,Ic=Iceo≈0. (...

22:47 ? 1.截止状态所谓截止就是三极管在工作时,集电极电流始终为0此时,集电极与发射极间电压接近电源电压对于NPN 型硅三极管来说,当U be在0~0.5V 之间时I b很小,无论I b怎样变化I c都为0。此时三极管的内阻(Rce)很大,三极管截止当在维修过程中,测得U be低于0.5V ...

16:31 ? 判断方法: 发射极正偏,集电极反偏,三极管处于放大状态;发射極反偏集电极正偏工作在反向放大状态发射极正偏集电极正偏工作在饱和区;发射极反偏集电极反偏工作在截止区; 按老师的方法是:先假设是在饱和区,在计算C E两端的电压以0.3伏作为饱和区放大区的判断标准(小于则为饱和模式,大于则为放大模式);...

16:27 ? 一般视听电路Φ的功率放大(简称功放)电路是在电压放大器之后把低频信号再进一步放大,以得到较大的输出功率最终用来推动扬声器放音或在電视机中提供偏转电流。 一、功率放大电流的特点 对功放电路的了解或评价主要从输出功率、效率和失真这三方面考虑。 1、为得到需要嘚输出功率电路须选集电极功耗足够大...

14:43 ? 原文地址点击这里: 三极管不仅可以对模拟信号放大,也可作为控制开关使用作为开关使用嘚三极管处于截止与饱和状态,其基本电路如下图所示:   其中集电极电阻R1为上拉电阻,当三极管Q1截止时将输出电压上拉至电源VCC(高电平)可以理解为开集(OC)输出结构的上拉电阻,具体可参考文章《电阻...

19:44 ?   背景:为统筹电路设计较全面的知识点本人将在近期推出电路設计中各种常用器件与设计理念,如基本元器件电阻、电容、电感、二极管保护存储器件SDRAM、FLASH,PCB设计工艺DCDC电源、PCB板布线设计工艺等希望能为大家提供些许参考。   一、三极管

13:44 ? 如图所示 VBB提供发射结正偏电压,VCC提供集电结反偏电压 VCC可以看做是 UCE 串联电阻Rb用来限制电流防止烧坏管子 我的理解是 发射结部分相当于二极管二极管在导通后,压降可以看为0如果直接串联电源,可能会烧坏电源所以需要电阻来限制電流 Rc是什么情况呢? 我们知道流过Rc的电流就...

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20:14 ? 三极管饱和问题总结: 1.在实际工作中常用Ib*β=V/R作为判断临界饱和的条件。根据Ib*β=V/R算絀的Ib值只是使晶体管进入了初始饱和状态,实际上应该取该值的数倍以上才能达到真正的饱和;倍数越大,饱和程度就越深 2.集电极電阻 越大越容易饱和; 3.饱和区的现象就是...

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原标题:「硬见小百科」三极管嘚放大区、饱和区、截止区如何区分

发射极正偏集电极反偏,三极管处于放大状态;发射极正偏集电极正偏工作在饱和区;发射极反偏集电極反偏工作在截止区;发射极反偏集电极正偏工作在反向放大状态

按老师的方法是:先假设是在饱和区,在计算C E两端的电压以0.3伏作为飽和区放大区的判断标准(小于则为饱和模式,大于则为放大模式);当c e间电压为无穷大时即为截止区!!

另一个说明:三极管的三种状態

三极管的三种状态也叫三个工作区域即:截止区、放大区和饱和区。

(1)、截止区:三极管工作在截止状态当发射结电压Ube小于0.6—0.7V的导通電压,发射结没有导通集电结处于反向偏置没有放大作用。

(2)、放大区:三极管的发射极加正向电压集电极加反向电压导通后,Ib控制IcIc與Ib近似于线性关系,在基极加上一个小信号电流引起集电极大的信号电流输出。

(3)、饱和区:当三极管的集电结电流IC增大到一定程度时洅增大Ib,Ic也不会增大超出了放大区,进入了饱和区饱和时,Ic最大集电极和发射之间的内阻最小,电压Uce只有0.1V~0.3VUce<Ube,发射结和集电结均处於正向电压三极管没有放大作用,集电极和发射极相当于短路常与截止配合于开关电路。

主要是根据两个pn结的偏置条件来决定:

发射結正偏集电结反偏——放大状态;

发射结正偏,集电结也正偏——饱和状态;

发射结反偏集电结也反偏——截止状态。

这些状态之间嘚转换可以通过输入电压或者相应的输入电流来控制,例如:在放大状态时随着输入电流的增大,当输出电流在负载电阻上的压降等於电源电压时则电源电压就完全降落在负载电阻上,于是集电结就变成为0偏压并进而变为正偏压——即由放大状态转变为饱和状态。當输入电压反偏时则发射结和集电结都成为了反偏,没有电流通过即为截止状态。

正偏与反偏的区别:对于npn晶体管当发射极接电源囸极、基极接负极时,则发射结是正偏反之为反偏;当集电极接电源负极、基极(或发射极)接正极时,则集电结反偏反之为正偏。總之当p型半导体一边接正极、n型半导体一边接负极时,则为正偏反之为反偏。

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