在制造三極管時,有意識地使發(fā)射區(qū)的多數載流子濃度大于基區(qū)的,同時基區(qū)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(fā)射結正偏,發(fā)射區(qū)的多數載流子(電子)及基區(qū)的多數載流子(空穴)很容易地越過發(fā)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(fā)射結的電流基本上是電子流,這股電子流稱為發(fā)射極電子流。由于基區(qū)很薄,加上集電結的反偏,注入基區(qū)的電子大部分越過集電結進入集電區(qū)而形成集電極電流Icn,只剩下很少(1-10%)的電子在基區(qū)的空穴進行復合,被復合掉的基區(qū)空穴由基極電源Eb重新補給,從而形成了基極電流Ibn。三極管按功能分: 開關管、功率管、達林頓管、光敏管等。臺州隔離三極管命名
三極管自身并不能把小電流變成大電流,它起著一種控制作用,控制著電路里的電源,按確定的比例向三極管提供 I b 、 I c 和 I e 這三個電流。為了容易理解,我們還是用水流比喻電流。這是粗、細兩根水管,粗的管子內裝有閘門,這個閘門是由細的管子中的水量控制著它的開啟程度。如果細管子中沒有水流,粗管子中的閘門就會關閉。注入細管子中的水量越大,閘門就開得越大,相應地流過粗管子的水就越多,這就體現出“以小控制大,以弱控制強”的道理。杭州半導體三極管現貨三極管是一個以b電流Ib 來驅動流過CE 的電流Ic 的器件,它的工作原理很像一個可控制的閥門。
三極管有截止、放大、飽和三種工作狀態(tài)。放大狀態(tài)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(tài)。三極管的用法特點,關鍵點在于B極(基極)和E級(發(fā)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。
判別三管極時應首先確認基極。對于NPN管,用黑表筆接假定的基極,用紅表筆分別接觸另外兩個極,若測得電阻都小,約為幾百歐~幾千歐;而將黑、紅兩表筆對調,測得電阻均較大,在幾百千歐以上,此時黑表筆接的就是基極。PNP管,情況正相反,測量時兩個PN結都正偏的情況下,紅表筆接基極。 實際上,小功率管的基極一般排列在三個管腳的中間,可用上述方法,分別將黑、紅表筆接基極,既可測定三極管的兩個PN結是否完好(與二極管PN結的測量方法一樣),又可確認管型。三極管有NPN和PNP兩種結構形式,但使用多的是硅NPN和鍺PNP兩種三極管。
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(fā)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(fā)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。晶體三極管(以下簡稱三極管)按材料分有兩種:鍺管和硅管。合金三極管型號
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。臺州隔離三極管命名
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