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三极管放大原理

发布时间:2013/9/23 20:00:10 访问次数:893

    耗散功率与三极管的最高允许结温和集电极最大电流有密切关系。NC7SB3157P6X三极管在使用时,其实际功耗不允许超过PCM值,否则会造成晶体管因过载而损坏。通常将耗散功率PCM小于1W的晶体管称为小功率晶体管,将Pc。等于或大于1W、小于5W的晶体管称为中功率晶体管,将PC。等于或大于5W的晶体管称为大功率晶体管。
    三极管具有放大作用的外部条件是:发射结加正向偏置电压,集电结加反向偏置电压。
    晶体三极管的输出特性曲线簇如图2 -59(a)所示。在应用中,常把输出特性曲线簇分为3个工作区,即截止区、饱和区和放大区。它们分别对应于三极管的3种工作状态。当三极管用来放大信号时,三极管工作在放大状态,输入三极管的信号进放大区,这时的三极管是线性的,信号不会出现非线性失真,如图2-59 (b)所示。如果三极管的基极电流偏小或偏大,三极管容易进入截止区或饱和区,会产生非线性失真。所谓非线性失真可以这样理解,给三极管输入一个标准的正弦信号,从三极管输出信号已不是一个标准的正弦信号,输出信号与输入信号不同就是失真,如图2-59 (c)所示。产生这一失真的原因是三极管截正区的非线性。
    当三极管用于开关电路中时,三极管的一个工作状态就是截止状态,另一个工作状态是饱和状态。在三极管的三种工作状态中,三极管工作电流都有一定的范围,其中截止区的电流范围为最小,放大区的范围为最大,饱和区其次,当然通过外电路的调整也可以改变各工作区的电流范围。
    耗散功率与三极管的最高允许结温和集电极最大电流有密切关系。NC7SB3157P6X三极管在使用时,其实际功耗不允许超过PCM值,否则会造成晶体管因过载而损坏。通常将耗散功率PCM小于1W的晶体管称为小功率晶体管,将Pc。等于或大于1W、小于5W的晶体管称为中功率晶体管,将PC。等于或大于5W的晶体管称为大功率晶体管。
    三极管具有放大作用的外部条件是:发射结加正向偏置电压,集电结加反向偏置电压。
    晶体三极管的输出特性曲线簇如图2 -59(a)所示。在应用中,常把输出特性曲线簇分为3个工作区,即截止区、饱和区和放大区。它们分别对应于三极管的3种工作状态。当三极管用来放大信号时,三极管工作在放大状态,输入三极管的信号进放大区,这时的三极管是线性的,信号不会出现非线性失真,如图2-59 (b)所示。如果三极管的基极电流偏小或偏大,三极管容易进入截止区或饱和区,会产生非线性失真。所谓非线性失真可以这样理解,给三极管输入一个标准的正弦信号,从三极管输出信号已不是一个标准的正弦信号,输出信号与输入信号不同就是失真,如图2-59 (c)所示。产生这一失真的原因是三极管截正区的非线性。
    当三极管用于开关电路中时,三极管的一个工作状态就是截止状态,另一个工作状态是饱和状态。在三极管的三种工作状态中,三极管工作电流都有一定的范围,其中截止区的电流范围为最小,放大区的范围为最大,饱和区其次,当然通过外电路的调整也可以改变各工作区的电流范围。

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