三極管是一種控制元件,主要用來控制電流的大小,以共發射極接法為例(信號從基極輸入,從集電極輸出,發射極接地),當基極電壓UB有一個微小的變化時,基極電流IB也會隨之有一小的變化,受基極電流IB的控制,集電極電流IC會有一個很大的變化,基極電流IB越大,集電極電流IC也越大,紹興大號功率三極管安裝方式,反之,基極電流越小,集電極電流也越小,紹興大號功率三極管安裝方式,紹興大號功率三極管安裝方式,即基極電流控制集電極電流的變化。但是集電極電流的變化比基極電流的變化大得多,這就是三極管的放大作用。IC 的變化量與IB變化量之比叫做三極管的放大倍數β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示變化量),三極管的放大倍數β一般在幾十到幾百倍。三極管封裝形式指定該管的外觀形狀,如果其它參數都正確,封裝不同將導致組件無法在電路板上實現。紹興大號功率三極管安裝方式
三極管能以基極電流微小的變化量來控制集電極電流較大的變化量。這是三極管基本的和重要的特性。我們將ΔIc/ΔIb的比值稱為晶體三極管的電流放大倍數,用符號“β”表示。電流放大倍數對于某一只三極管來說是一個定值,但隨著三極管工作時基極電流的變化也會有一定的改變。根據三極管的作用我們分析它可以把微弱的電信號變成一定強度的信號,當然這種轉換仍然遵循能量守恒,它只是把電源的能量轉換成信號的能量罷了。三極管有一個重要參數就是電流放大系數β。當三極管的基極上加一個微小的電流時,在集電極上可以得到一個是注入電流β倍的電流,即集電極電流。集電極電流隨基極電流的變化而變化,并且基極電流很小的變化可以引起集電極電流很大的變化,這就是三極管的放大作用。三極管的作用還有電子開關,配合其它元件還可以構成振蕩器,此外三極管還有穩壓的作用。揚州場效應三極管供應商三極管發射區和基區之間的PN結叫發射結,集電區和基區之間的PN結叫集電結。
三極管的工作原理:線性區NMOS如果柵上加正電壓,就會在其下感應出相反極性的負電荷,從而產生N型溝道,使源漏導通。如果不考慮源漏電壓影響,則柵壓高一點,產生的溝道就寬一點,導通能力就大一點,這就是線性區。NPN管如果BE結加正向偏置導通,電子就會進入到基區。除了被基區的P型空穴俘獲外,它們有兩個地方可以去:一個是從基極流出,一個是被集電極更高的正電壓吸收。集電極電壓越高,能收集到的電子就會越多,這也是線性變化的。在線性區,隨著電壓升高,源漏電流或集電極電流上升。而在飽和區電壓升高,電流基本都保持不變。二者的趨勢基本一致。
三極管放大原理發射區向基區發射電子電源Ub經過電阻Rb加在發射結上,發射結正偏,發射區的多數載流子(自由電子)不斷地越過發射結進入基區,形成發射極電流Ie。同時基區多數載流子也向發射區擴散,但由于多數載流子濃度遠低于發射區載流子濃度,可以不考慮這個電流,因此可以認為發射結主要是電子流。電子進入基區后,先在靠近發射結的附近密集,漸漸形成電子濃度差,在濃度差的作用下,促使電子流在基區中向集電結擴散,被集電結電場拉入集電區形成集電極電流Ic。也有很小一部分電子(因為基區很薄)與基區的空穴復合,擴散的電子流與復合電子流之比例決定了三極管的放大能力。三極管有NPN和PNP兩種結構形式,但使用多的是硅NPN和鍺PNP兩種三極管。
三極管(也稱晶體管)在中文含義里面只是對三個引腳的放大器件的統稱,我們常說的三極管,可能是幾種器件。可以看到,雖然都叫三極管,其實在英文里面的說法是千差萬別的,三極管這個詞匯其實也是中文特有的一個象形意義上的的詞匯。“Triode”(電子三極管)這個是英漢詞典里面 “三極管” 的英文翻譯,與電子三極管初次出現有關,是真正意義上的三極管這個詞初所指的物品。其余的在中文里稱作三極管的器件,實際翻譯時不可以翻譯成Triode。三極管選型表,腳位圖,應用圖。紹興大號功率三極管安裝方式
三極管產品參數hFE電流放大倍數。紹興大號功率三極管安裝方式
晶體管是一種與其他電路元件結合使用時可產生電流增益、電壓增益和信號功率增益的多結半導體器件。因此,晶體管稱為有源器件,而二極管稱為無源器件。晶體管的基本工作方式是在其兩端施加電壓時控制另一端的電流。晶體管兩種主要類型:雙極型晶體管(BJT)和場效應管(FET)。雙極晶體管(Bipolar Junction Transistor-BJT)作為兩種主要類型的晶體管之一,又稱為半導體三極管、晶體三極管,簡稱晶體管。它由兩個PN結組合而成,有兩種載流子參與導電是一種電流控制電流源器件。晶體三極管主要應用于檢波、整流、放大、開關、穩壓、信號調制和許多其它功能。紹興大號功率三極管安裝方式
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