基极电压和发射机电压(基极电压和发射极电压)
本文目录一览:
- 1、基本晶体管正常工作时各极电压是怎样变化的?
- 2、从电压来看,三极管处于不同状态时,各极电压的大小关系是什么?_百度...
- 3、基极电压、集电极电压与管压降之间的关系
- 4、三极管的发射极与集电极的电压怎么算?
- 5、为什么发射区和基区电压要相差0.3
- 6、三极管的基极和发射极是什么?
基本晶体管正常工作时各极电压是怎样变化的?
当基本晶体管正常工作时,各极电压会发生如下变化:基极电压(Vbe):当基极与发射极之间存在电压时(通常称为偏置电压),会使得电流从基极向发射极流动,此时Vbe的值大约为0.6 ~ 0.7伏。
在放大状态下,基极与发射极之间的电压通常维持在约0.7伏特,这是一个相对稳定的值,称为PN结的正向导通电压。这个电压是使基极电流开始流动的最小电压,也是晶体管开始工作的门槛。集电极与发射极之间的电压则根据晶体管的工作状态和外部电路条件而变化。
会使基极电流和电压往集电极流去,发射极没有信号输出,最终导致晶体管失去信号放大作用。
晶体管的三种工作状态如下:截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
首先纠正你的说法:“当Ib增大时,Ue就减小.Ib减小,Ue增大”,不是Ue,而是Uce。是集电极到发射极的电压。你说的这种变化关系是有条件的:是集电极必须有一个负载电阻Rc,这种关系才成立。Rc两端电压表示为URc,因为Uce+URc=Ucc,Ucc是电源电压。
这个要进行分析一下才可以得出结论,这样在你以后的学习中手很有帮助的。三极管在正常的工作条件下,其发射结是正偏,集电结为反偏。
从电压来看,三极管处于不同状态时,各极电压的大小关系是什么?_百度...
1、三极管是一种半导体器件,通常由三个区域(P-N-P或N-P-N)组成。根据三极管的工作原理和不同的工作状态,各极电压的大小关系如下:放大状态时,基极电压较低,发射极电压较低,而集电极电压较高,一般情况下,三极管的电压放大倍数为其集电极电压与发射极电压之比。
2、三极管有三种工作状态,以集电极串联2K电阻为例说明。截止状态,b极电压小于0.6v,c极无电流,电压和供电端相等。放大状态,b极电压0.6v--0.7v,c极电压大于0v,但又小于供电电压,最好是电源电压的2/3。饱和状态,b极电压0.7v,c极电压0v。
3、放大状态:Ube0.7V,UceUbe;饱和状态:Ube0.7V,UceUbe。你的图(d)中,三极管是NPN。 Ube=75-10=0.75V ;Uce=3-10=0.3V 。这样, Ube0.7V,UceUbe,所以此三极管工作在饱和状态。
4、三极管除了放大功能外,常用的还有开关管(相当于一个开关)用于数字电路中。电压高低关系不好说,各极电压跟管型有很在关系。但根据工作状态总体是两以下几个原则(适合任何型号的三极管):放大状态下:UcUbUe(PNP) 或(UeUbUc(NPN)换句话说就是发射结正偏,集电结反偏。
基极电压、集电极电压与管压降之间的关系
1、基极电压升高引起集电极负载电阻Rc两端电压升高,而管压降Uce则下降。管压降一般指集电极与发射极之间的电压,即:Uce=Uc-Ue,其中Uc、Ue分别表示集电极和发射极对“地”(即参考点)电压。
2、三极管的管压降一般指集电极与发射极之间的电压,即:Uce=Uc-Ue,其中Uc、Ue分别表示集电极和发射极对“地”(即参考点)电压。正常工作时,基极电压Ub比发射极电压Ue高一个发射结压降Ube,所以:Ub=Ue+Ube,其中Ube是三极管的属性,硅管约0.7V、锗管约0.2V。
3、电压高低关系不好说,各极电压跟管型有很在关系。但根据工作状态总体是两以下几个原则(适合任何型号的三极管):放大状态下:UcUbUe(PNP) 或(UeUbUc(NPN)换句话说就是发射结正偏,集电结反偏。饱各状态:发射结正偏;集电结正偏。截止状态:发射结反偏;集电结反偏。
4、通常不谈三极管集电极电流和管压降的关系。三极管的集电极电流是基极电流的β倍,有了基极电流或集电极电流,计算出发射极电阻压降(如果有发射极电阻)和集电极电阻压降,电源电压减去发射极电阻压降和集电极电阻压降就是三极管的管压降。
5、这里你可以将三极管做为一个可调电阻来理解,当基极电压升高时CE内阻减小,流过三极管的电流增大,但因为其内阻减小,那么它分得的电压自然也变小了。所以电流增加电压减小。
三极管的发射极与集电极的电压怎么算?
求三极管各极电压计算公式有:Ie=Ib+Ic、Ic=βIb。三极管(也称晶体管)在中文含义里面只是对三个引脚的放大器件的统称,三极管具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
对于 NPN 型的三极管,通常可认为发射极接地,基极的电压,应设为 0.7V。此时,发射结就是正偏,电流 Ib 由基极流向发射极。这个基极电流,主要是由发射区(N型,自由电子极多)向基区发出的电子构成的。
Uce=Uc-Ue,其中Uc、Ue分别表示集电极和发射极对“地”(即参考点)电压。正常工作时,基极电压Ub比发射极电压Ue高一个发射结压降Ube,所以:Ub=Ue+Ube,其中Ube是三极管的属性,硅管约0.7V、锗管约0.2V。
一般NPN小功率管饱和时集电极电压小于0.5V;大功率NPN管饱和时为1V左右。截止时集电极电压等于电源电压。三极管处于开关状态,只要NPN型三极管满足基极到发射极正偏,电压为0.7V,CE极深度饱和导通,CE极压降很低的,整体电压都加在集电极电阻上,而集电极电流大小决定于集电极电阻大小而定的。
为什么发射区和基区电压要相差0.3
1、发射极电压高。基极电压的大小位于发射极与集电极之间,正常静态工作情况下,基极与发射极之间的电位相差0.3v,是因为PNP型管的发射极电压比基极高,其中会有个差值的压降。
2、由于发射结外加正向电压,多子的扩散运动增强,所以发射区的多子—自由电子不断越过发射结扩散到基区,形成了发射区电流ien(电流的方向与电子运动方向相反)。同时电源向发射区补充电子,形成电流 ie 。而此时基区的多子—空穴也会向发射区扩散,形成空穴电流 iep 。
3、同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。
4、电压高低关系不好说,各极电压跟管型有很在关系。但根据工作状态总体是两以下几个原则(适合任何型号的三极管):放大状态下:UcUbUe(PNP) 或(UeUbUc(NPN)换句话说就是发射结正偏,集电结反偏。饱各状态:发射结正偏;集电结正偏。截止状态:发射结反偏;集电结反偏。
5、三极管PNP中发射结电压比集电结电压大是一条错误命题,三极管工作有三种状态,放大、截止、饱和,三种状态下三极管各极电压不同。
三极管的基极和发射极是什么?
简单说基极是输入,发射极和集电极都可以作为输出,要看做什么用。三极管在应用中,可组成共E、共C、共B接法三种放大电路。输入、输出端如下:共E接法:B进C出。共C接法:B进E出。共B接法:E进C出。
三极管的三个引脚分别是:基极,用字母B表示(Base)。集电极,用字母C表示(Collector)和发射极,用字母E表示(Emitter)。三极管是由两个PN结经过特殊的工艺制作而成的,以NPN三极管为例,基极掺杂浓度最低,也是最薄的,基极是三极管的控制端,相当于水龙头的开关,控制水流量。
三极管主要分为NPN和PNP两种类型,它们各自包含三个管脚:集电极(c)、基极(b)和发射极(e)。对于NPN型三极管,其集电极(c)和基极(b)通常与电源的正端相连,而发射极(e)则与电源的负端连接,这相当于接地。因为通常情况下,电源的负端电位被设定为零,被称为“地”。
发射极是由晶体管发射区引出的电极,晶体管基区引出的电极,基极符号为B。在三极管中,集电区和基区之间的PN结叫集电极,用符号C表示,也可以表述为,集电极是三极管的供电端,常见输入为+5V,+12等。