三极管三种工作状态电流特征,三极管有三种工作状态:截止、放大、饱和。用于不同目的的三极管其工作状态不同。三极管电流方向识别,三极管电路符号中发射箭头的方向表示三极管各电极电流流动的方向。什么是三极管,三极管(Transistor),是一种用于信号放大、开关、调制的半导体器件。它由两个PN结组成,通常用硅、锗两种材料制成。相对于电子管,它存在体积小、无需加热就能工作、寿命长、功耗低等优点,因此被普遍应用于电子领域。三极管的封装可选择塑封、金属封装等形式,以满足不同需求。达林顿三极管规格
三极管工作原理:NPN型三极管的工作原理:我们以NPN型三极管为例,来讲解三极管的工作原理,如图3所示,为方便理解:以下正电子(空穴),负电子(自由电子)。(1)当NPN三极管b极没有电压输入时,由于三极管是两个背对背的PN结组成,即NP之间、PN之间建立了2个内电场,即使c极与e极之间有电压UC,但由于PN之间属于反偏,NP之间正偏却没有电流,所以c极与e之间就没有电流流过,三极管处于截止状态。(2)当基极电流到达一定程度,集电极电流不再升高。这时三极管失去电流放大作用,集电极和发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。此刻三极管处于饱和状态。佛山平面三极管三极管还可以用于设计振荡器、稳压器、电压比较器和电源调节器等电路。
极限参数:a.集电极较大允许电流ICM集电极较大允许电流是指当集电极电流IC增加到某一数值,引起β值下降到额定值的2/3或1/2时的IC值。所以当集电极电流超过集电极较大允许电流时,虽然不致使管子损坏,但β值明显下降,影响放大质量。b.集电极—基极击穿电压U(BR)CBO集电极—基极击穿电压是指当发射极开路时,集电结的反向击穿电压。c.发射极—基极反向击穿电压U(BR)EBO发射极—基极反向击穿电压是指当集电极开路时,发射结的反向击穿电压。d.集电极—发射极击穿电压U(BR)CEO集电极—发射极击穿电压是指当基极开路时,加在集电极和发射极之间的较大允许电压,使用时如果UCE>U(BR)CEO,管子就会被击穿。e.集电极较大允许耗散功率PCM集电极较大允许耗散功率是指管子因受热而引起参数的变化不超过允许值时的较大集电极耗散功率。
三极管工作原理,控制水流的阀门好比基极b,水箱中的水好比集电极c的电压,发射极e好比流出的水流,阀门开的越大即基极b电流越大,流出的水也就越多即发射极e电流越大;反之阀门关闭得越紧即基极b电流越小,流出的水也就越少即发射极e电流也会越小,此刻这就是三极管处于放大状态。PNP型三极管的工作原理:PNP型三极管内部结构图、为PNP型三极管脚位对应关系图,与NPN型三极管电路相同,PNP型三极管的电路中,也是通过对基极电压的调节来调节电流的流量。但是,集电极和发射极的作用刚好与NPN型三极管相反,电流不是从集电极流向发射极,而是从发射极流向集电极。通过上面讲述,三极管的主要功能就是通过极小的基极电流来控制其集电极大电流变化,这是三极管中较基础、较关键的功能。看到这你明白了吗?三极管开关电路中,可以实高速开关动作和大电流控制。
三极管的作用,晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管较基本的和较重要的特性。我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。三极管的作用:代换。图9(d)中的两只三极管串联可直接代换调光台灯中的双向触发二极管;图9(e)中的三极管可代用8V左右的稳压管。图9(f)中的三极管可代用30V左右的稳压管。上述应用时,三极管的基极均不使用。使用三极管时应注意防静电,避免损坏敏感器件。佛山小功率三极管制造
使用时需注意极性和极限参数,以免损坏器件影响路性能。达林顿三极管规格
三极管是一种常见的电子元件,在电路中有着重要的作用。1.放大器,作为一种放大器,三极管可以将小信号变成大信号。这在无线电、音频和视频等领域中都有普遍应用。2.开关,三极管还可以作为开关使用,控制电路的通断。这种功能在计算机内存芯片等场合得到了普遍利用。3.振荡器,与其他电子元件组合起来,三极管还可以构成振荡器,产生高频信号。在射频通信领域,振荡器是非常重要的元件。三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管,晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件。达林顿三极管规格