三極管的工作原理:放大原理因三極管三個區制作工藝的設定以及內部的兩個PN結相互影響,使三極管呈現出單個PN結所沒有的電流放大的功能。外加偏置電源配置:要求發射結正偏,集電結反偏。三極管在實際的放大電路中使用時,還需要外加合適的偏置電路。原因是:由于三極管BE結的非線性,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。放大區的特點是,隨著IB的增加,IC也增加,IC主要受控于IB,與VCE關系不大,上圖清晰地描述了這個現象。通俗點說就是用IB來控制IC,所有三極管是電流控制型器件。還是以水杯模型來加深記憶,放大狀態的水杯中,不管水杯高度VCE是多高,IC的高度只受控于IB。SOT-23 NPN貼片三極管,型號MMBT3904 S8050。浙江半導體三極管價格
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 %。揚州NPN型三極管特性三極管其實質是三極管能以基極電流微小的變化量來控制集電極電流較大的變化量。
正向放大區(或簡稱放大區):當發射結正向偏置,集電結反向偏置時,晶體管工作在放大區。大多數雙極性晶體管的設計目標,是為了在正向放大區得到大的共射極電流增益。晶體管工作在這一區域時,集電極-發射極電流與基極電流近似成線性關系。由于電流增益的緣故,當基極電流發生微小的擾動時,集電極-發射極電流將產生較為有名變化。反向放大區:當發射結反向偏置,集電結正向偏置時,晶體管工作在反向放大區。此時發射區和集電區的作用與正向放大區正好相反,但由于集電區的摻雜濃度低于發射區,反向放大區產生的放大效果小于正向放大區。而大多數雙極性晶體管的設計目標是盡可能得到大正向放大電流增益,因此在實際這種工作模式幾乎不被采用。
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。三極管的工作狀態有四個,放大、截止、飽和、倒置。
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。三極管產品參數VCEO集電極發射極反向擊穿電壓,表示臨界飽和時的飽和電壓。蘇州晶體三極管型號
BJT、JFET、MOS管,半導體三極管里較基礎、較重要的三劍客。浙江半導體三極管價格
半導體三極管也稱為晶體三極管,可以說它是電子電路中重要的器件。它主要的功能是電流放大和開關作用。三極管顧名思義具有三個電極。二極管是由一個PN結構成的,而三極管由兩個PN結構成,共用的一個電極成為三極管的基極(用字母b表示)。其他的兩個電極成為集電極(用字母c表示)和發射極(用字母e表示)。由于不同的組合方式,形成了一種是NPN型的三極管,另一種是PNP型的三極管。三極管的種類很多,并且不同型號各有不同的用途。三極管大都是塑料封裝或金屬封裝,常見三極管的外觀,有一個箭頭的電極是發射極,箭頭朝外的是NPN型三極管,而箭頭朝內的是PNP型。實際上箭頭所指的方向是電流的方向。浙江半導體三極管價格
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