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MOS管对比三极管不同特性工作状态分析

发布时间:2022/3/31 17:55:34 访问次数:265

mos管和晶体三极管相比的重要特性。

1,场效应管的源极s,栅极g,漏极d分别对应于三极管的发射极e,基极b,集电极c,它们的作用相似,n沟道mos管和npn型晶体三极管引脚,p沟道mos管和pnp型晶体三极管引脚对应图。

2,场效应管是电压控制电流器件,由vgs控制id,普通的晶体三极管是电流控制电流器件,由ib控制ic,mos管道放大系数是(跨导gm)当栅极电压改变一伏时能引起漏极电流变化多少安培,晶体三极管是电流放大系数(贝塔β)当基极电流改变一毫安时能引起集电极电流变化多少。

3,场效应低噪声放大三极管管栅极和其它电极是绝缘的,不产生电流,而三极管工作时基极电流ib决定集电极电流ic,因此场效应管的输入电阻比三极管的输入电阻高的多。

4,场效应管只有多数载流子参与导电,三极管有多数载流子和少数载流子两种载流子参与导电,因少数载流子浓度受温度,辐射等因素影响较大,所以场效应管比三极管的温度稳定性好。

当加在三极管发射结的电压小于pn结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。

碳敏三极管当加在三极管发射结的电压大于pn结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=Δic/Δib,这时三极管处放大状态。

当加在三极管发射结的电压大于pn结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与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,三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。

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2,场效应管是电压控制电流器件,由vgs控制id,普通的晶体三极管是电流控制电流器件,由ib控制ic,mos管道放大系数是(跨导gm)当栅极电压改变一伏时能引起漏极电流变化多少安培,晶体三极管是电流放大系数(贝塔β)当基极电流改变一毫安时能引起集电极电流变化多少。

3,场效应低噪声放大三极管管栅极和其它电极是绝缘的,不产生电流,而三极管工作时基极电流ib决定集电极电流ic,因此场效应管的输入电阻比三极管的输入电阻高的多。

4,场效应管只有多数载流子参与导电,三极管有多数载流子和少数载流子两种载流子参与导电,因少数载流子浓度受温度,辐射等因素影响较大,所以场效应管比三极管的温度稳定性好。

当加在三极管发射结的电压小于pn结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。

碳敏三极管当加在三极管发射结的电压大于pn结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=Δic/Δib,这时三极管处放大状态。

当加在三极管发射结的电压大于pn结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与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,三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。

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