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三极管的主要特性

发布时间:2013/5/22 20:06:58 访问次数:4128

    三极管有很多特性,这里DS4E-ML2-12V介绍一些常用的特性。
    1.电流放大
    三极管处于低频交流、小信号、线性放大状态条件下时,三极管就可以转换成一个线性的等效模型,如图5-5所示。对照图5-5 (a)和图5-5 (b),不难发观,基极与发射极之间等效为一个体电阻rb。;集电极与发射极之间等效为一个受控电流源p/b,其大小和方向均受基极电流fb的控制。从本质上来讲,三极管是一个电流控制型放大器件。
     图5-5三极管处于放大状态的简化等效模型
    (a) NPN三极管的电路符号;(b)三极管的等效模型

          
    从以上分析可以看出:三极管用基极电流厶来控制集电极电流厶和发射极电流,值大约在20~200之间,具体数值通过相关手册即可查到,只要有一个很小的厶,就有一个很大的厶。由此可见,三极管能够对输入电流进行放大。在各种放大电路中,就是利用三极管的这一特性对信号进行放大。
    当三极管工作在放大状态时,三极管的输出电流厶或厶是由直流电源提供的,三极管电流放大示意图如图5-6所示。电路中,直流工作电压+U通过电阻R3为三极管VT1提供了集电极电流厶,厶流入管子,与流入基极的电流厶-起流出管子,这就是发射极电流厶。若没有电流厶,则三极管就处于截止状态,直流电源+U就不会为VT1提供厶和厶。由上述分析可知,三极管能将直流电源的电流按照输入电流厶的要求转换成电流厶和厶,从这个角度上讲三极管是一个电沆型转换器件。所谓电流放大,就是将直流电源的电流,按输入电流厶的变化规律转换成厶和厶。
    2.开关特性
    三极管同二极管一样,也可以作为电子开关器件,构成电子开关电路。当三极管用于开关目的时,工作在截止与饱和两个状态。在三极管开关电路中,三极管的集电极和发射极之间相当于开关。当三极管截止时,其集电极和发射极之间的内阻很大,相当于开关的断开状态;当管子处于饱和状态时,其集电极和发射极之间的内阻很小,相当于开关接通状态。三极管在截止、饱和时集电极与发射极之间的内阻是相差很大的,这样可以用三极管作为电子开关器件。在三极管作为开关运用时,三极管的基极是控制极,当基极电流很大时,三极管进入饱和状态;当基极电流为零时,三极管处于截止状态。

    三极管有很多特性,这里DS4E-ML2-12V介绍一些常用的特性。
    1.电流放大
    三极管处于低频交流、小信号、线性放大状态条件下时,三极管就可以转换成一个线性的等效模型,如图5-5所示。对照图5-5 (a)和图5-5 (b),不难发观,基极与发射极之间等效为一个体电阻rb。;集电极与发射极之间等效为一个受控电流源p/b,其大小和方向均受基极电流fb的控制。从本质上来讲,三极管是一个电流控制型放大器件。
     图5-5三极管处于放大状态的简化等效模型
    (a) NPN三极管的电路符号;(b)三极管的等效模型

          
    从以上分析可以看出:三极管用基极电流厶来控制集电极电流厶和发射极电流,值大约在20~200之间,具体数值通过相关手册即可查到,只要有一个很小的厶,就有一个很大的厶。由此可见,三极管能够对输入电流进行放大。在各种放大电路中,就是利用三极管的这一特性对信号进行放大。
    当三极管工作在放大状态时,三极管的输出电流厶或厶是由直流电源提供的,三极管电流放大示意图如图5-6所示。电路中,直流工作电压+U通过电阻R3为三极管VT1提供了集电极电流厶,厶流入管子,与流入基极的电流厶-起流出管子,这就是发射极电流厶。若没有电流厶,则三极管就处于截止状态,直流电源+U就不会为VT1提供厶和厶。由上述分析可知,三极管能将直流电源的电流按照输入电流厶的要求转换成电流厶和厶,从这个角度上讲三极管是一个电沆型转换器件。所谓电流放大,就是将直流电源的电流,按输入电流厶的变化规律转换成厶和厶。
    2.开关特性
    三极管同二极管一样,也可以作为电子开关器件,构成电子开关电路。当三极管用于开关目的时,工作在截止与饱和两个状态。在三极管开关电路中,三极管的集电极和发射极之间相当于开关。当三极管截止时,其集电极和发射极之间的内阻很大,相当于开关的断开状态;当管子处于饱和状态时,其集电极和发射极之间的内阻很小,相当于开关接通状态。三极管在截止、饱和时集电极与发射极之间的内阻是相差很大的,这样可以用三极管作为电子开关器件。在三极管作为开关运用时,三极管的基极是控制极,当基极电流很大时,三极管进入饱和状态;当基极电流为零时,三极管处于截止状态。

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5-22三极管的主要特性

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