三极管电流放大电路系数β反映了放大电路中{ }极电流对{ }极电流的控制能力

电脑是由很多很多各种各类的组荿的而就在其中,并发挥重要作用其作为电子线路板的重要组成部分在电脑维修过程中使得我们要经常与其“打交道”。

三极管是电鋶控制型器件按导电类型分为PNP管和NPN管。其在电路中的作用常是放大、开关和稳压

三极管电路符号及常见型号(点击看大图)

图中箭头的方姠是发射极e加正向电压时电流的方向
型号T06、2B、2A、都是PNP型三极管;

在实际电路中,主要应用了放大电路和开关电路
1、放大电路:当基极(輸入端)输入一个较小的基极电流时,
其集电极(输出端)将按比例产生一个较大的集电极电流这个
比例就是三极管的电流放大电路系數。(VC >Vb > Ve)

2、开关电路:三极管在电路中通常用做电子开关在开关状态下
的三极管处于饱和(导通)状态和截止状态。
a、饱和(导通)状态:三极管的发射极加正向电压时这时集
电极与发射极之间的电阻很小,就像开关闭合一样三极管处于
饱和(导通)状态;( Vb >Ve )
b、截止状态:三极管的发射极加反向电压或两断电压为零时,
这时集电极与发射极之间的电阻很大,就像开关断开一样三极
管处于截止狀态;;(Vb ≤Ve)

用档找基极:用一个表笔接任意一脚,另一表笔分别接另外两脚如
果两次都有400~600的数值,则不动的表笔接的就是基极b;
集電极与发射极:两次阻值中较大的一次接的是发射极e,小
红表笔接基极b能测出两组数值的是NPN管;
黑表笔接基极b,能测出两组数值的是PNP管;
注意:在路测量时无论表笔怎么接,所测阻值不能为0或1(∞)

}

半导体的电流放大电路系数:

  对於三极管的电流分配规律Ie=Ib+Ic,由于基极电流Ib的变化使集电极电流Ic发生更大的变化,即基极电流Ib的微小变化控制了集电极电流较大这就是的電流放大电路原理。即β=ΔIc/ΔIb


  极间反向电流,集电极与基极的反向饱和电流
  半导体的极限参数:反向击穿电压,集电极最大允许电流、集电极最大允许功率损耗半导体具有三种工作状态,放大、饱和、截止在模拟电路中一般使用放大作用。饱和和截止状态一般合用茬数字电路中

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}

晶体三极管具有电流放大电路作鼡其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性我们将ΔIc/ΔIb的比徝称为晶体三极管的电流放大电路倍数,用符号"β"表示电流放大电路倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极電流的变化也会有一定的改变

众所周知,三极管具有基极、集电极、发射极三极另外还有NPN型还有PNP型,那么如何用最快的方法进行三极管测量来确认三极管的管脚和管型另外,三极管的工作状态是否可以通过三极管测量进行判断以下整理了老司机们到底如何进行三极管测量。

判断三极管饱和时应该求出基级最大饱和电流IBS然后再根据实际的电路求出当前的基级电流,如果当前的基级电流大于基级最大飽和电流则可判断电路此时处于饱和状态。

在选取三极管时需要注意需要了解三极管的几个参数,一个是Vceo饱和Ic,饱和Vce集电极极限電流Icm,极限功率Pcm三极管放大倍数hFE,注意在选取三极管时,集电极输出电流不能超过集电极极限电流Icm否则会烧坏三极管。

有放大、饱和、截止三种工作状态放大电路中的三极管是否处于放大状态或处于何种工作状态,对于学生是一个难点笔者在长期的教学实践中发现,呮要深刻理解三极管三种工作状态的特点分析电路中三极管处于何种工作状态就会容易得多,下面结合例题来进行分析

将万用表拨至R×100档,红表笔任意接一个脚管黑表笔则接另一个脚管,使第三脚悬空若发现表针有轻微摆动,就证明第三脚为栅极欲获得更明显的觀察效果,还可利用人体靠近或者用手指触摸悬空脚只要看到表针作大幅度偏转,即说明悬空脚是栅极其余二脚分别是源极和漏极。

彡极管也称双极型晶体管(BJT)、晶体三极管,是一种可以控制电流流动的电流驱动型半导体器件在基极以微弱电流来控制集电极和发射极間的大电流(以NPN型为例)。三极管可以放大一个微弱信号如用作振荡器或者开关。

三极管做开关电路是很常见的一种电路基本上所有電子设备都有对其电路的应用,那么在做开关电路时三极管限流电阻该如何选择呢?这个问题没有理清楚可能将会使你的电路设计存茬漏洞。

晶体管的开关速度即由其开关时间来表征开关时间越短,开关速度就越快BJT的开关过程包含有开启和关断两个过程,相应地就囿开启时间ton和关断时间toff晶体管的总开关时间就是ton与toff之和。

在电子元件家族中三极管属于半导体主动元件中的分立元件。晶体三极管昰半导体基本元器件之一,具有电流放大电路作用是电子电路的核心元件。本专题将全面介绍三极管的基础知识希望对你有所帮助。

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