三极管工作的三个区分别是什么
三极管工作的三个区分别是截止区、放大区和饱和区
1、截止区:三极管工作在截止状态,当发射结电压Ube小于0.6—0.7V的导通电压,发射结没有导通集电结处于反向偏置,没有放大作用。
2、放大区:三极管的发射极加正向电压(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),集电极加反向电压导通后,Ib控制Ic,Ic与Ib近似于线性关系,在基极加上一个小信号电流,引起集电极大的信号电流输出。
3、饱和区:当三极管的集电结电流IC增大到一定程度时,再增大Ib,Ic也不会增大,超出了放大区,进入了饱和区。
扩展资料
三极管特征频率:
当f= fT时,三极管完全失去电流放大功能。如果工作频率大于fT,电路将不正常工作。
fT称作增益带宽积,即fT=βfo。若已知当前三极管的工作频率fo以及高频电流放大倍数,便可得出特征频率fT。随着工作频率的升高,放大倍数会下降.fT也可以定义为β=1时的频率。
三极管类型的判别:
三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。当用多用电表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。
如果红表笔接基极导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。
参考资料来源:百度百科-三极管
1、截止区:三极管工作在截止状态,当发射结电压Ube小于0.6—0.7V的导通电压,发射结没有导通集电结处于反向偏置,没有放大作用。相当于一个打开的开关。
2、放大区:三极管的发射极加正向电压(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),集电极加反向电压导通后,Ib控制Ic,Ic与Ib近似于线性关系,在基极加上一个小信号电流,引起集电极大的信号电流输出。
3、饱和区:当三极管的集电结电流IC增大到一定程度时,再增大Ib,Ic也不会增大,超出了放大区,进入了饱和区。饱和时,Ic最大,集电极和发射之间的内阻最小,电压Uce只有0.1V~0.3V。相当于一个闭合的开关。
从三极管的PN结看三个工作区:
当发射结正向偏置、集电结反向偏置,该三极管就工作在放大状态;
当其发射结和集电结都是正向偏置时,该三极管就工作在饱和状态;
当其发射结和集电结都是反向偏置时,该三极管就工作在截止状态。
NPN型三极管是基极为P极,集电极和发射极均为N极的三极管,按上述原理当:
Vb>Ve,Vb>Vc (即发射结、集电结均正偏):饱和状态,且Vb>Vc>Ve(Vce≈0.1~0.3V);
Ve>Vb,Vc>Vb (即发射结、集电结均反偏):截止状态,且Vc>Ve>Vb(Vce≈电源电压VCC);
Ve<Vb<Vc(即发射结正偏,集电结反偏):三极管工作在放大状态(Vce介于上两种情况之间)。
三极管工作的三个区分别是:
1、放大区
2、饱和区
3、截止区
当三极管的集电结电流IC增大到一定程度时,再增大Ib,Ic也不会增大,超出了放大区,进入了饱和区。饱和时,Ic最大,集电极和发射之间的内阻最小,电压Uce只有0.1V~0.3V,Uce<Ube(硅管0.3V,锗管0.1V),发射结和集电结均处于正向电压。
三极管没有放大作用,集电极和发射极相当于短路,常与截止配合于开关电路。饱和时开关通路;截止时,开关断路见三极管工作原理。
在制造三极管时
有意识地使发射区的多数载流子浓度大于基区的,同时基区做得很薄,而且,要严格控制杂质含量,这样,一旦接通电源后,由于发射结正偏,发射区的多数载流子(电子)及基区的多数载流子(空穴)很容易地越过发射结互相向对方扩散,但因前者的浓度基大于后者,所以通过发射结的电流基本上是电子流,这股电子流称为发射极电子流。
以上内容参考:百度百科-三极管
记得采纳啊
2019-11-16 · 明德精技,知行合一。