三极管的工作原理和应用 越简单越好。。谢谢
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简单的说三极管是一个电流放大器件,即输入很小的电流便可以放大输出很大的电流,当然这个大电流不是三极管产生的,是电源提供的,三极管起到了一个放大转换的作用。三极管有三个电极,基极、发射极、集电极,通常情况下三个电极都可以作用公共端,从而组成共基极、共射极、共集电极三种不同的电路,其中共射极电路使用做多,因为它不仅输出电流大,输出电压也大;而共基极则输入输出电流相等,只有输出电压大,共集电极则是输出和输入电压相等,输出电流大,恰好与共基极相反。
应用的地方就很多了,从小功率方面说很多小功率的扬声器就是它来驱动的,以及LED指示的驱动,从大功率方面说功放电路中音频放大电路就是由大功率三极管来完成的。
应用的地方就很多了,从小功率方面说很多小功率的扬声器就是它来驱动的,以及LED指示的驱动,从大功率方面说功放电路中音频放大电路就是由大功率三极管来完成的。
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工作原理:
以NPN三极管为例:正常工作在放大状态时,因为基极电压高于发射极,电路正偏,有大量电子流入发射极,形成Ie,电子原本要通过基极回到电源正极,但是发射机电子进入基极后,由于集电极电压比基极还要高,于是电子被集电极强烈的电场吸引,从而电子不走基极回到电源正极,而进入集电极到达电源正极形成集电极电流Ic,但是,基极中还是有空穴的(比较少),发射极电子被集电极电场吸引进入集电极过程中,一小部分电子与基极空穴复合形成基极电流Ib。这就是三级管电流走向。
放大原理:
因为基极空穴较少,所以发射极电子被集电极电场吸引进入集电极过程与基极空穴复合概率较小,当基极电流增大(空穴增多)时,因为电子与基极空穴复合概率较小,所以,基极电流稍微增大一点,就需要很多的电子才能与基极增多一点的空穴复合,因此,基极电流变化一点,而引起发射极电流发生较大的变动,从而实现了放大作用。
以NPN三极管为例:正常工作在放大状态时,因为基极电压高于发射极,电路正偏,有大量电子流入发射极,形成Ie,电子原本要通过基极回到电源正极,但是发射机电子进入基极后,由于集电极电压比基极还要高,于是电子被集电极强烈的电场吸引,从而电子不走基极回到电源正极,而进入集电极到达电源正极形成集电极电流Ic,但是,基极中还是有空穴的(比较少),发射极电子被集电极电场吸引进入集电极过程中,一小部分电子与基极空穴复合形成基极电流Ib。这就是三级管电流走向。
放大原理:
因为基极空穴较少,所以发射极电子被集电极电场吸引进入集电极过程与基极空穴复合概率较小,当基极电流增大(空穴增多)时,因为电子与基极空穴复合概率较小,所以,基极电流稍微增大一点,就需要很多的电子才能与基极增多一点的空穴复合,因此,基极电流变化一点,而引起发射极电流发生较大的变动,从而实现了放大作用。
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2011-08-10 · 知道合伙人教育行家
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模拟放大。就像投影室的投影机一样,将小的图片通过光的直线传播放大到所有人都看得清楚大小。
输入电流就是一个标本,照着它的波型、频率按一定倍数投影放大,这就是三极管的放大效果。
运用嘛,主要是放大电流,其次可以当限流、控流的开关,在三极管正常放大状态,且不被击穿的前提下,基极电流(输入端)固定不变,则集电极(输出端)电流不随电压的增长或减小而相应变化。有限流控流的效果
输入电流就是一个标本,照着它的波型、频率按一定倍数投影放大,这就是三极管的放大效果。
运用嘛,主要是放大电流,其次可以当限流、控流的开关,在三极管正常放大状态,且不被击穿的前提下,基极电流(输入端)固定不变,则集电极(输出端)电流不随电压的增长或减小而相应变化。有限流控流的效果
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晶体管的工作原理就是对基极与发射极之间流过的电流进行不断地监视,并控制集电极—发射极间电流源,使基极—发射极间电流的数十至数百倍的电流流在集电极与发射极之间。就是说,晶体管是用基极电流来控制集电极—发射极电流的器件。 可以用在信号放大器上〔比如音响〕,也可以用在智能系统的开关上〔光控开关〕等等
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把它看做一个节点!一端流入,两端流出!所谓三极管一般都是用于电流放大的,就是用微小的电流控制较大的电流……
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