您好,這個原理是C,B,E, 我也不知道對不對,您可以上網查一下
三極管的工作原理 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,反之,基極電流越小,集電極電流也越小,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。 6AT3v6V @{Hn 三極管在放大信號時,首先要進入導通狀態,即要先建立合適的靜態工作點,也叫建立偏置,否則會放大失真。4F\+HpV/^ _ C 在三極管的集電極與電源之間接一個電阻,可將電流放大轉換成電壓放大:當基極電壓UB升高時,IB變大,IC也變大,IC 在集電極電阻RC的壓降也越大,所以三極管集電極電壓UC會降低,且UB越高,UC就越低,ΔUC=ΔUB。
三極管的工作原理 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,反之,基極電流越小,集電極電流也越小,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。 6AT3v6V @{Hn 三極管在放大信號時,首先要進入導通狀態,即要先建立合適的靜態工作點,也叫建立偏置,否則會放大失真。4F\+HpV/^ _ C 在三極管的集電極與電源之間接一個電阻,可將電流放大轉換成電壓放大:當基極電壓UB升高時,IB變大,IC也變大,IC 在集電極電阻RC的壓降也越大,所以三極管集電極電壓UC會降低,且UB越高,UC就越低,ΔUC=ΔUB。
你好,很高興為您回答這個問題
三極管的工作原理 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,反之,基極電流越小,集電極電流也越小,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。 6AT3v6V @{Hn 三極管在放大信號時,首先要進入導通狀態,即要先建立合適的靜態工作點,也叫建立偏置,否則會放大失真。4F\+HpV/^ _ C 在三極管的集電極與電源之間接一個電阻,可將電流放大轉換成電壓放大:當基極電壓UB升高時,IB變大,IC也變大,IC 在集電極電阻RC的壓降也越大,所以三極管集電極電壓UC會降低,且UB越高,UC就越低,ΔUC=ΔUB。
三極管基級與直流電源相連,由直流電源提供功率放大所需的能量。
基級電流很小,但是由它引起的集電極電流變化卻很大(主要針對npn管,pnp管放大能力相對弱),至于為什么能使集電極電流變化很大,最好看一下晶體管原理對晶體管內部電流的分析。有圖是最好的,否則光靠文字說,不太好理解。
再補充一點,從載流子角度來說,基級電流相當于提供發射極電流在基區復合掉的那部分,而發射極電流在流經基區時,有很少一部分與基區載流子復合(從晶體管結構來說,基區摻雜很低,也就是載流子濃度低,所以復合少),那么也就是說發射極電路損失少,那么基級電流補充的也就少,即基級電流很小。
發射極電流既然大部分都免于復合,那么就到達了集電極,成為集電極電流,這部分相對于復合的部分來說是很大的。這樣從外部看,三極管就有了放大作用~
其共同特征就是具有三個電極,這就是“三極管”簡稱的來歷。通俗來講,三極管內部為由P型半導體和N型半導體組成的三層結構,根據分層次序分為NPN型和PNP型兩大類。
三極管有三鐘工作狀態 飽和 截止 放大 前兩種狀態時三極管用于開關 放大狀態就是用基極電流去控制集電極電流來完成對基極電流的放大