图7)所示电路中,令三极管的 U_(BE)=0.6V ,三极管的输出特性血线如3用算法确定

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摘要 根据电路图和题目条件,可以得到:$$U_{BE}=0.6V$$所以,$U_{CE}=V_2-U_{BE}$。根据三极管的基本特性公式,可以列出下列方程组来求解输出特性曲线:$$I_C=\frac{U_{BE}}{R_1}$$$$I_B=\frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_4}$$$$I_E=I_C-I_B$$$$V_{CE}=V_{CC}-I_C\times R_2-I_E\times R_3$$其中,$I_C$和$I_B$分别表示三极管的集电极电流和基极电流;$I_E$为发射极电流;$V_{CE}$为集电极与发射极之间的电压;$V_{CC}$为电源电压,即12V。根据上述方程组,可以逐点计算出三极管的输出特性曲线。其中,$I_B$的取值范围需要根据限流电阻$R_4$的大小来确定。具体计算过程如下:1. 取$V_2=0$,则$U_{CE}=V_2-U_{BE}=-0.6V$。2. 代入$I_C=\frac{U_{BE}}{R_1}=\frac{0.6V}{2k\Omega}=0.3mA$,计算得$I_B=\frac{V_{CC}-V
咨询记录 · 回答于2023-03-29
图7)所示电路中,令三极管的 U_(BE)=0.6V ,三极管的输出特性血线如3用算法确定
根据电路图和题目条件,可以得到:$$U_{BE}=0.6V$$所以,$U_{CE}=V_2-U_{BE}$。根据三极管的基本特性公式,可以列出下列方程组来求解输出特性曲线:$$I_C=\frac{U_{BE}}{R_1}$$$$I_B=\frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_4}$$$$I_E=I_C-I_B$$$$V_{CE}=V_{CC}-I_C\times R_2-I_E\times R_3$$其中,$I_C$和$I_B$分别表示三极管的集电极电流和基极电流;$I_E$为发射极电流;$V_{CE}$为集电极与发射极之间的电压;$V_{CC}$为电源电压,即12V。根据上述方程组,可以逐点计算出三极管的输出特性曲线。其中,$I_B$的取值范围需要根据限流电阻$R_4$的大小来确定。具体计算过程如下:1. 取$V_2=0$,则$U_{CE}=V_2-U_{BE}=-0.6V$。2. 代入$I_C=\frac{U_{BE}}{R_1}=\frac{0.6V}{2k\Omega}=0.3mA$,计算得$I_B=\frac{V_{CC}-V
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