二三极管的基础知识

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三极管基础知识详解

三极管基础知识详解

三极管基础知识详解嘿,朋友们!今天咱们来唠唠三极管这个神奇的小玩意儿。

三极管啊,就像是一个微观世界里的小班长。

你看,它有三个电极,这就好比小班长有三个得力助手,分别是基极、集电极和发射极。

基极呢,就像是班长的小喇叭,是个指挥中心,只要它稍微有点动静,整个三极管的工作状态就跟着变了。

这个集电极可不得了,就像是个超级大力士。

它能承受很大的电流,就像大力士能扛起很重的东西一样夸张。

而发射极呢,就像是个快递员,把电流从三极管里快速地送出去。

三极管的工作模式啊,那也是超级有趣。

当基极这个小喇叭喊出微弱的信号时,就像轻轻吹了口气,集电极这个大力士就会做出很大的反应,就好像大力士听到小班长一声令下,就开始疯狂干活。

这就是三极管的放大作用,能把小信号变成大信号,简直像变魔术一样。

如果把三极管比作一个小剧团的话,基极就是导演,它决定着整个剧团的表演风格。

集电极和发射极就是演员,按照导演的指示,表演出放大或者其他的功能。

在电路里,三极管就像是个多面手。

有时候它是个信号放大器,把那些微弱得像小蚂蚁一样的信号,放大成强壮得像大象一样的信号。

有时候呢,它又像个开关,就像一个超级灵活的闸门,要么让电流通过,要么把电流拦住,比孙悟空的金箍棒还听话。

要是把电流比作一群小绵羊的话,三极管就能把这群小绵羊管得服服帖帖的。

基极就是那个拿着小皮鞭的牧羊人,轻轻一挥鞭,集电极和发射极就把小绵羊们赶到该去的地方。

而且啊,三极管的种类也很多,就像人有各种各样的性格一样。

有PNP 型的,有NPN型的,它们的工作方式就像两个性格迥异的小伙伴,虽然有点不同,但都能在电路这个大舞台上发挥自己的作用。

你可别小看这个小小的三极管,它可是现代电子设备里的大明星。

没有它,那些炫酷的电子产品可能就像没了灵魂一样,就像超级英雄没了超能力,啥都干不了啦。

所以说,三极管虽然小,但是能量超级大,就像一颗小小的种子,能长成参天大树呢!。

三极管的基础知识及参数对照表

三极管的基础知识及参数对照表

[知识学堂] 三极管的基础知识及参数对照表双极结型三极管相当于两个背靠背的二极管PN结。

正向偏置的EB结有空穴从发射极注入基区,其中大部分空穴能够到达集电结的边界,并在反向偏置的CB结势垒电场的效果下到达集电区,形成集电极电流IC。

在共发射极晶体管电路中,发射结在基极电路中正向偏置,其电压降很小。

绝大部分的集电极和发射极之间的外加偏压都加在反向偏置的集电结上。

由于VBE很小,所以基极电流约为IB=5V/50kΩ=0.1mA。

如果晶体管的共发射极电流放大系数β=IC/IB=100,集电极电流IC=β*IB=10mA。

在500Ω的集电极负载电阻上有电压降VRC=10mA*500Ω=5V,而晶体管集电极和发射极之间的压降为VCE=5V,如果在基极偏置电路中叠加一个交变的小电流ib,在集电极电路中将出现一个相应的交变电流ic,有c/ib=β,实现了双极晶体管的电流放大效果。

常用中小功率三极管参数表:型号材料与极性Pcm(W)Icm(mA)BVcbo(V) ft(MHz)3DG6C SI-NPN 0.1 20 45 >100 3DG7C SI-NPN 0.5 100 >60 >100 3DG12C SI-NPN 0.7 300 40 >300 3DG111 SI-NPN 0.4 100 >20 >100 3DG112 SI-NPN 0.4 100 60 >100 3DG130C SI-NPN 0.8 300 60 150 3DG201C SI-NPN 0.15 25 45 150 C9011 SI-NPN 0.4 30 50 150 C9012 SI-PNP 0.625 -500 -40C9013 SI-NPN 0.625 500 40C9014 SI-NPN 0.45 100 50 150 C9015 SI-PNP 0.45 -100 -50 100 C9016 SI-NPN 0.4 25 30 620 C9018 SI-NPN 0.4 50 30 1.1GC8050 SI-NPN 1 1.5A 40 190 C8580 SI-PNP 1 -1.5A -40 200 2N5551 SI-NPN 0.625 600 1802N5401 SI-PNP 0.625 -600 160 100 2N4124 SI-NPN 0.625 200 30 300。

二极管和三极管的入门基础知识 图解

二极管和三极管的入门基础知识 图解
X
普通管
B
NPN型锗材料
G
整流管
C
PNP型硅材料
D
稳压管
D
NPN型硅材料
A
光电管
K
开关管
常见的二极管有3DG130C、3AX52B等,根据表5-2可自行判断它们的意义。
三极管的电流放大作用
当给三极管的发射结加正向电压,集电结加反向电压时,三极管具有电流放大作用,电路形式如图5-13所示。 1、静态电流放大作用 集电极电流一般是基极电流30-100倍,称为静态电流放大系数。 2 、动态电流放大作用 β称为动态电流放大系数,与静态电流放大系数近似相等,一般取为一致。
图5-16 三极管的输出特性曲线
图5-15 三极管的输入特性曲线
三极管的特性曲线
2、输出特性 输出特性是指当三极管的基极电流IB为定值,集电极电流IC与集电极-发射极之间的电压UCE 之间的关系,其特性曲线如图5-16所示。由图可见,当基极电流不变时集电极电流根本不随集-射极之间的电压UCE变化而变化,所以说从三极管的集电极看进去具有恒流源特性。不同的基极电流IB对应不同的输出特性曲线,从而形成一个曲线簇,可把输出特性曲线簇分成三个区域,不同的区域对应着不同的工作状态。
图5-11几种三极管的外形和封装
三极管的构造、符号和型号
三极管的构造和表示符号如图5-12所示。 晶体三极管的内部构造特点是:① 发射区的掺杂浓度大于集电区;② 基区非常薄且掺杂很轻;③ 集电结面积较发射结大,它们并不对称,所以集电极和发射极不能互换。
图5-12 三极管的结构和符号
三极管的构造、符号和型号
1本征半导体和掺杂半导体
图5-1 本征半导体的共价键构造和空穴电流的产生
图5-2 N型半导体

二极管和三极管工作原理

二极管和三极管工作原理

二极管和三极管工作原理二极管和三极管是我们常见的电子器件,也是电子工程学习的基础。

它们的工作原理十分简单,但又具有一定的神奇之处。

本文将会详细介绍二极管和三极管的工作原理。

一、二极管的工作原理1.材料的类型二极管主要由P型半导体和N型半导体材料构成。

P型材料掺杂了具有正电荷的杂原子,N型材料则掺杂了具有负电荷的杂原子。

2.载流子的扩散二极管两端分别连接P型材料和N型材料,这时,电子就会从N型材料中向P型材料中扩散,同时,空穴也从P型材料中向N型材料中扩散。

由于P型材料中充分掺杂了杂原子,因此空穴非常多,电子相对较少;而N型材料中掺杂的是负电荷杂原子,因此电子非常多,空穴相对较少。

这样,空穴和电子的扩散速度是不同的,导致了两边的电荷不平衡,形成了正负两极。

3.正向和反向偏置当二极管的正极向P型材料连接,负极向N型材料连接时,这就是正向偏置。

在这种情况下,电子和空穴可以更加自由地流动,形成了一个低电阻通路,电流可以通过二极管。

而当二极管的正极与N型材料连接,负极与P型材料连接时,这就是反向偏置。

在这种情况下,P型材料的电子和N型材料的空穴被迫移向中间的P-N结,形成一个高电阻区域,电流无法通过二极管。

二、三极管的工作原理1.结构三极管由三个掺杂不同型号的半导体材料构成,分别是负偏控制区域,正偏控制区域和输出区域。

其中负偏控制区域和输出区域都是N 型材料,而正偏控制区域是P型材料。

2.正向和反向偏置在正向偏置状态下,正偏控制区域的P型材料中注入电子,因此电子流向N型材料的输电区域。

同时,P型材料中的空穴流向基极,经过集电极扩散到输出区域的N型材料中。

这样就形成了从输出区域N 型材料中的电子,向依次进入正偏控制区域P型材料中的基极,再到达负偏区域N型材料中的电流路径,从而放大电流的效果。

而在反向偏置状态下,所有区域中的电子都被迫向正偏控制区域的P型材料中移动,抵消空穴电荷。

这样就形成了一条阻止电流流过集电极的高阻抗路径,从而避免了电路被破坏。

二极管,三级管基础知识培训教材

二极管,三级管基础知识培训教材

PN结及其单向导电性
• PN结的形成 • PN结的单向导电性
PN结的形成
• 在一块晶凡两边分别形成P型和N型半导 体。 图中 代表得到一个电子的三价杂质(例如硼) 离子,带负电; 代表失去一个电子的五价杂 质(例如磷)离入带正电。由于P区有大量空穴 (浓度大),而N区的空穴极少(浓度小),因此空 穴要从浓度大的P区向浓度小的N区扩散。 P
在一定范围内,外电场愈强,正向电 流(由P区流向N区的电流)愈大,这时PN 结呈现的电阻很低。正向电流包括空穴电 流和电子电流两部分。空穴和电子虽然带 有不同极性的电荷,但由于它们的运动方 向相反,所以电流方向一致。外电源不断 地向半导体提供电荷,使电流得以维持。
PN结的单向导电性
• 若给PN结加反向电压,即外电源的正端接N区, 负端接P区,则外电场与内电场方向一致,也 破坏了扩散与漂移运动的平衡。 • 外电场驱使空间电荷区两侧的空穴和自由电子 移走,使得空间电荷增加,空间电荷区变宽, 内电场增强,使多数载流子的扩散运动难以进 行。但另一方面,内电场的增强也加强了少数 裁流于的漂移运动,在外电场的作用下,N区 中的空穴越过PN结进入P区, P区中的自由电 子越过PN结进入N区,在电路中形成了反向电 流(由N区访向P区的电流)。
半导体二极管
• • • • • 二极管的基本结构和类型 二极管的伏安特性 二极管的主要参数 二极管的应用 常用二极管类型
二极管的基本结构和类型
• 将PN结加上相应的电极引线和管壳,就成为半 导体二极管。 从P区引出的电极称为阳极(正 极),从N区引出的电极称为阴极(负极)。 • 按结构分二极管有点接触型和面接触型两类。
D
(c)符号
在使用二极管时,必须注意极性不能接错,否则 电路非但不能正常工作,还有毁坏管子和其他元件的 可能。

三极管基础知识

三极管基础知识

三极管基础知识1.三极管的封装形式和管脚识别方法一:常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,如图对于小功率金属封装三极管,按图示底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。

方法二:测判三极管的口诀四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。

”释吧。

一、三颠倒,找基极二、 PN结,定管型(NPN還是PNP)三、顺箭头,偏转大(1) 对于NPN型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大(電阻小),此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极f9.8→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。

(2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c 极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。

四、测不出,动嘴巴:是一步,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。

具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。

其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。

2.晶体三极管具有电流放大作用,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的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。

三极管基础知识教案

三极管基础知识教案

三极管基础知识教案教案名称:三极管基础知识一、教学目标1. 了解三极管的基本结构和工作原理;2. 掌握三极管的基本参数和特性;3. 能够分析三极管的工作状态和工作点。

二、教学重点和难点1. 三极管的基本结构和工作原理;2. 三极管的静态特性和动态特性。

三、教学内容1. 三极管的基本结构和工作原理(1)三极管的结构三极管由三个掺杂不同的半导体材料层叠而成,分别是发射区、基区和集电区。

其中,发射区和集电区是P型半导体,基区是N型半导体。

(2)三极管的工作原理三极管是一种受控电流源,通过控制输入端的电流来控制输出端的电流。

当在基极施加正向偏置电压时,发射结和基结之间的电压将变得很小,使得发射结极易导通,此时三极管处于放大状态;当在基极施加反向偏置电压时,发射结和基结之间的电压将变得很大,使得发射结极难导通,此时三极管处于截止状态。

2. 三极管的基本参数和特性(1)三极管的放大系数三极管的放大系数β是指输出电流与输入电流的比值,通常在数据手册中给出。

(2)三极管的最大耗散功率三极管在工作时会产生一定的热量,其最大耗散功率是指在规定的工作条件下,三极管能够耗散的最大功率。

(3)三极管的最大集电极-发射极电压三极管在工作时会有一定的电压放大效应,其最大集电极-发射极电压是指在规定的工作条件下,三极管能够承受的最大电压。

3. 三极管的工作状态和工作点(1)饱和状态当三极管的发射结和基结之间的电压足够小,使得发射结极易导通,此时三极管处于饱和状态,此时三极管的集电极-发射极电压较小,输出电流较大。

(2)截止状态当三极管的发射结和基结之间的电压足够大,使得发射结极难导通,此时三极管处于截止状态,此时三极管的集电极-发射极电压较大,输出电流较小。

(3)工作点三极管的工作点是指在输入特定的电压和电流条件下,三极管的静态工作状态。

在实际电路中,需要通过适当的电路设计来确定三极管的工作点,以保证其正常工作。

四、教学方法1. 讲授法:通过讲解三极管的基本结构、工作原理和特性,让学生掌握相关知识;2. 案例分析法:通过实际案例分析,让学生理解三极管的工作状态和工作点;3. 实验演示法:通过实际的实验演示,让学生直观地感受三极管的特性和工作原理。

三极管基础知识

三极管基础知识

三极管基础知识一、三极管的定义和作用三极管是一种半导体器件,也是电子工程中最常用的元件之一。

它由三个区域组成:P型区、N型区和P型区,分别称为发射极、基极和集电极。

三极管的主要作用是放大电流或控制电流,可以用于放大信号、开关电路等方面。

二、三极管的结构1. PNP型三极管PNP型三极管由两个N型半导体夹着一个P型半导体而成。

其中,N 型半导体称为发射区,P型半导体称为基区,另一个N型半导体称为集电区。

2. NPN型三极管NPN型三极管则与PNP型相反,由两个P型半导体夹着一个N型半导体而成。

其中,P型半导体称为发射区,N型半导体称为基区,另一个P型半导体称为集电区。

三、三极管的工作原理1. PNP型三极管工作原理当外加正向偏压时,发射结变窄并形成空穴少子浓度梯度,在这个梯度下空穴从基端向发射端扩散。

同时,由于集电区与发射区间的空间电荷区,使得集电区的少子浓度增加,形成一个反向偏压。

这个反向偏压越大,集电区的少子浓度就越高。

因此,当基极与发射极之间的电压增加时,会导致发射端的空穴扩散到集电端,从而导致集电电流增加。

2. NPN型三极管工作原理当外加正向偏压时,基结变窄并形成电子少子浓度梯度,在这个梯度下电子从发射端向基端扩散。

同时,由于集电区与发射区间的空间电荷区,使得集电区的少子浓度增加,形成一个反向偏压。

这个反向偏压越大,集电区的少子浓度就越高。

因此,当基极与发射极之间的电压增加时,会导致发射端的电子扩散到集电端,从而导致集电电流增加。

四、三极管参数1. 三极管放大系数三极管放大系数指输入信号和输出信号之比。

对于PNP型三极管来说,在其正常工作状态下该系数一般在0.95至0.99之间,对于NPN型三极管来说,该系数一般在100至300之间。

2. 最大集电电流最大集电电流指三极管在正常工作状态下能够承受的最大电流。

对于不同型号的三极管来说,其最大集电电流也不同。

3. 最大耗散功率最大耗散功率指三极管能够承受的最大功率。

三极管基础知识

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2.输出特性曲线



输出特性曲线是指,当三极管基极电流IB一 定时,三极管的集电极电流IC与集电极电压 VCE之间的关系。 从输出特性曲线簇上可以看到,每条曲线都 有上升弯曲和平行部分,各条曲线的上升部 分很徒,几乎重合在一起,而平行部分按IB 的值从小到大,由下向上排列,反映了三极 管不同的工作状态。 三极管有截止、饱和、放大三种工作状态, 对应这三种工作状态,可把三极管的输出特 性曲线簇分为三个区域:
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集电极最大允许耗散功率Pcm:使用时集电极 上的耗散功率不允许超过Pcm,否则会使三极 管性能变坏或烧毁。 集电极最大允许电流ICM:正常使用时,三极 管的IC电流不允许大于ICM,否则可能损坏三 极管。
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第四节 三极管的封装形式和管脚排列

根据不同的工艺要求,三极管有各种各样的封装形 式,有玻璃封装的,有金属外壳封装的,也有环氧树 脂封装的; 有TO-92、TO-92L、也有TO-126(F)、TO220(F)、TO-263等。(如图所示)
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第三节

三极管的特性参数
一、三极管输入、输出特性曲线

三极管的特性曲线是指三极管各极上的电压 和电流之间的关系曲线,是三极管内部性能 的外部表现。 1.输入特性曲线 输入特性是指,当三极管的集电极与发射 极之间电压VCE保持为某一固定值时,加在 三极管基极与发射极之间的电压VBE与基极 电流IB之间的关系。
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晶体二极管就是由一个PN结构成的最简单的 半导体器件。 晶体三极管就是由二个背靠背的PN结构成的 半导体器件。

三极管的基础知识详解

三极管的基础知识详解

大学时,老师就告诉模电重要,确实重要,可是如何学好模电那,我觉得三极管很重要,三极管学会了,再不深究的情况下,mos管我们也能运用自如。

我们不要想着去学,要想着去用,为什么要学三极管,是因为我们设计电路时要去用三极管我一直在想一个软件工程师和一个硬件工程师对电路的理解差别是什么。

那就是软件工程师只在意电压,我们会经常发现嵌入式软件工程师会总说多少伏多少伏的。

而一个硬件工程师我们要理解功率,也就是要多出了一个电流的概念。

因为涉及电路就要涉及功率了,也就是电压和电流的综合考虑!打个比方用一个极其细的导向去导通大功率的电流。

此时导线发热设置烧焦,这时我们硬件工程师就该明白功率过大,导线不行。

下面我把网上找的以及个人的总结对三极管的理解发上来。

大家在看时发现哪里有纰漏要及时告诉我,以免误人子弟!下面是我个人总结:三极管理论知识不是很容易理解,在大学里学习的时候总是不理解,等到工作后实际应用到了三极管还是不理解,于是重新翻开模拟电子线路这本书又上网搜索了很多相关知识,终于有了一点理解,在这里与大家分享。

首先,需要看几遍模电书,大致上要了解些二极管,三极管的知识。

1、三极管的形象解释:(来自网上)对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。

但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流去控制大电流。

放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。

假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。

小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。

所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。

如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。

在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。

三极管基础知识

三极管基础知识

三极管基础知识一、三极管的基本结构与原理1.1 三极管的构成三极管是由三个区域(P-N-P或者N-P-N型)的半导体材料制成,其中夹在中间的一块称为基区,两侧分别是发射区和集电区。

1.2 三极管的工作原理三极管根据基区控制电流的大小和方向来调节集电区电流的大小。

当基区的电流为零时,三极管处于截止状态;而当基区的电流为正时,三极管处于放大状态。

三极管的工作原理是基于本征型晶体管理论的基础上发展起来的。

二、三极管的分类与参数2.1 三极管的分类根据不同的工作方式和结构形式,三极管可以分为NPN型和PNP型两种。

NPN型三极管是以N型半导体为基础,P型半导体作为二极管,再以N型半导体作为封装;而PNP型三极管则相反。

2.2 三极管的参数三极管的常见参数包括最大集电极电流(IC)、最大发射极电流(IE)、最大反向电压(VCEO)等。

这些参数决定了三极管的工作范围和性能。

三、三极管的应用领域3.1 放大器电路三极管可以用作放大器电路的关键元件,通过控制输入信号的电流变化,实现对输出信号的放大。

3.2 开关电路三极管的开关特性使其在电路中经常被用作开关元件。

通过控制基极电流的通断,实现对电路的开关控制。

3.3 震荡电路三极管在震荡电路中可以产生正弦波、方波等信号,广泛应用于射频信号发生器、计算机时钟发生器等领域。

3.4 温度传感器三极管的温度特性可以用于温度测量和控制,如温度传感器。

四、三极管的基本特性与参数测量方法4.1 静态特性静态特性包括输入输出特性、直流放大特性等。

通过在不同的输入输出条件下测量电流、电压等参数,可以了解三极管的静态工作状态。

4.2 动态特性动态特性包括频率响应、输入阻抗、输出阻抗等。

通过在不同频率下测量电流和电压的关系,可以了解三极管的动态响应能力。

4.3 参数测量方法常见的参数测量方法包括基极电流测量、集电极电流测量、电压放大倍数测量等。

根据不同的测量需求,选择合适的测量方法来获取所需的三极管参数数据。

三极管基础知识及测量方法

三极管基础知识及测量方法

三极管基础知识及测量方法三极管基础知识及测量方法一、晶体管基础双极结型三极管相当于两个背靠背的二极管PN 结。

正向偏置的 EB 结有空穴从发射极注入基区,其中大部分空穴能够到达集电结的边界,并在反向偏置的 CB 结势垒电场的作用下到达集电区,形成集电极电流 IC 。

在共发射极晶体管电路中 ,发射结在基极电路中正向偏置 , 其电压降很小。

绝大部分的集电极和发射极之间的外加偏压都加在反向偏置的集电结上。

由于 VBE 很小,所以基极电流约为IB= 5V/50 k Ω = 0.1mA 。

如果晶体管的共发射极电流放大系数β = IC / IB =100, 集电极电流 IC=β*IB=10mA。

在500Ω的集电极负载电阻上有电压降VRC=10mA*500Ω=5V,而晶体管集电极和发射极之间的压降为VCE=5V,如果在基极偏置电路中叠加一个交变的小电流ib,在集电极电路中将出现一个相应的交变电流ic,有c/ib=β,实现了双极晶体管的电流放大作用。

金属氧化物半导体场效应三极管的基本工作原理是靠半导体表面的电场效应,在半导体中感生出导电沟道来进行工作的。

当栅 G 电压 VG 增大时,p 型半导体表面的多数载流子棗空穴逐渐减少、耗尽,而电子逐渐积累到反型。

当表面达到反型时,电子积累层将在 n+ 源区 S 和 n+ 漏区 D 之间形成导电沟道。

当VDS ≠ 0 时,源漏电极之间有较大的电流 IDS 流过。

使半导体表面达到强反型时所需加的栅源电压称为阈值电压 VT 。

当 VGS>VT 并取不同数值时,反型层的导电能力将改变,在相同的 VDS 下也将产生不同的 IDS , 实现栅源电压VGS 对源漏电流 IDS 的控制。

二、晶体管的命名方法晶体管:最常用的有三极管和二极管两种。

三极管以符号BG(旧)或(T)表示,二极管以D表示。

按制作材料分,晶体管可分为锗管和硅管两种。

按极性分,三极管有PNP和NPN两种,而二极管有P型和N型之分。

二极管三极管的基础知识

二极管三极管的基础知识

二极管三极管的基础知识二极管和三极管是电子领域中常见的两种元件,它们在电路中起着重要的作用。

本文将从二极管和三极管的基础知识入手,介绍它们的结构、工作原理以及在电子设备中的应用。

一、二极管的基础知识二极管是一种具有两个电极的半导体器件,通常由P型半导体和N 型半导体组成。

它的主要作用是允许电流在一个方向上流动,而阻止电流在另一个方向上流动。

二极管的一个电极称为阳极(Anode),另一个电极称为阴极(Cathode)。

二极管的工作原理是基于PN结的特性。

PN结是指P型半导体和N 型半导体的结合处。

当P型半导体的电子与N型半导体的空穴相遇时,会发生电子与空穴的复合,形成一个带电的区域,这个区域被称为耗尽区。

在耗尽区的两端会形成一个电势差,这个电势差被称为势垒。

当二极管正向偏置时,即阳极连接正极,阴极连接负极,势垒将变得较小,电流可以流过二极管。

而当二极管反向偏置时,即阳极连接负极,阴极连接正极,势垒将变得较大,电流无法流过二极管。

二极管有很多种不同的类型,例如常用的正向工作电压为0.7伏的硅二极管和正向工作电压为0.3伏的锗二极管等。

它们在电子设备中广泛应用,如整流器、稳压器、电压调节器等。

二、三极管的基础知识三极管是一种具有三个电极的半导体器件,通常由P型半导体、N 型半导体和另一种掺杂物较少的P型半导体组成。

它的主要作用是放大电流和控制电流。

三极管的三个电极分别为基极(Base)、发射极(Emitter)和集电极(Collector)。

基极用于控制电流,发射极用于发射电子,集电极用于收集电子。

三极管有两种类型,NPN型和PNP型,它们的构造和工作原理基本相同,只是P型半导体和N型半导体的位置相反。

三极管的工作原理是基于PNP结和NPN结的特性。

当三极管的基极电流较小时,三极管处于截止区,电流无法通过三极管。

当基极电流增大时,会使三极管进入饱和区,电流可以从发射极流向集电极。

三极管的放大作用是通过控制基极电流来实现的,当基极电流变化时,发射极到集电极的电流也会相应变化。

三极管的基础知识

三极管的基础知识

三极管的基础知识三极管,也被称为双极型晶体管(BJT),是一种重要的电子器件。

它是一种由半导体材料制成的电子器件,具有放大和开关功能。

三极管的结构简单,但其内部运作原理复杂,被广泛应用于电子电路中。

三极管由三个区域组成,分别是发射区、基区和集电区。

发射区和集电区都是N型半导体,而基区是P型半导体。

这种PNP或NPN 结构赋予了三极管特殊的性能。

三极管的基本工作原理是通过控制基极电流来控制集电极电流。

当在基极-发射极间施加一个正向电压时,P型基区与N型发射区之间的结电位被降低,形成一个正向偏置。

这使得发射区的电子从发射极流向基极,同时在基区形成一个电子空穴对。

这些电子空穴对会向集电区扩散,与集电区的电子进行复合,导致集电电流从集电极流出。

因此,基极电流的微小变化就可以引起集电电流的显著变化,实现电流放大的功能。

三极管还可以作为开关使用。

当在基极-发射极间施加一个正向电压时,三极管处于饱和状态,集电电流接近最大,相当于一个导通的开关。

而当施加一个负向电压时,三极管处于截止状态,集电电流接近零,相当于一个断开的开关。

三极管的放大功能使其在各种电子设备中广泛应用。

它可以用于放大音频信号,从而实现音乐的放大播放。

此外,三极管还可以用于构建逻辑门、计数器、振荡器等电子电路。

它在计算机、通信、医疗设备等领域都有重要的应用。

然而,三极管也有一些局限性。

例如,它对温度和电压的变化比较敏感,容易出现温度漂移和电压饱和现象。

此外,在高频电路中,三极管的频率响应也会受到限制。

为了解决这些问题,人们发展出了其他类型的晶体管,如场效应晶体管(FET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)。

这些器件在一些方面具有更好的性能,但三极管仍然是电子电路中不可或缺的基础器件。

总结起来,三极管是一种重要的电子器件,具有放大和开关功能。

它的基本工作原理是通过控制基极电流来控制集电极电流。

三极管被广泛应用于各种电子设备中,但也存在一些局限性。

尽管如此,三极管仍然是电子电路中不可或缺的基础器件之一。

二极管三极管的基础知识

二极管三极管的基础知识

二极管三极管的基础知识1. 引言二极管和三极管是电子学中最基本和常用的两种半导体器件。

它们在电路中起到了重要的作用,如信号调理、开关和放大等。

本文将介绍二极管和三极管的基本原理、结构和特性等重要知识。

2. 二极管二极管是一种由P型和N型半导体材料制成的器件。

它具有一个PN结,通过这个结可以实现电流的单向导通。

常见的二极管有普通二极管、肖特基二极管和光电二极管等。

2.1 基本原理二极管的导电性来自于PN结。

当PN结被正向偏置时,P型区域的空穴和N型区域的电子互相扩散,导致少数载流子的重组,形成一个导电通道。

这个导电通道使得电流可以流过二极管,称为正向工作状态。

当PN结被反向偏置时,少数载流子几乎无法通过结,电流基本上是断开的,称为反向工作状态。

2.2 特性曲线二极管的特性曲线是指其正向特性曲线和反向特性曲线。

正向特性曲线显示了二极管在不同正向偏置电压下的电流响应关系。

反向特性曲线显示了二极管在不同反向偏置电压下的电流响应关系。

这些特性曲线对于理解二极管的工作状态和限制条件非常重要。

2.3 应用二极管在电子电路中有广泛的应用。

它可以用作整流器转换交流电为直流电、用作信号调理器修正和稳定输入信号、用作开关控制电流流动方向等。

3. 三极管三极管是一种由三个掺杂不同的半导体材料制成的器件。

它由基极(B)、发射极(E)和集电极(C)组成,具有放大作用。

根据掺杂型号不同,三极管可以分为NPN和PNP两种类型。

3.1 基本原理三极管的放大作用来自于PNP或NPN结之间形成的电流控制区域。

在NPN三极管中,当基极正向偏置时,将使得发射极-基极间的电流增加,进而通过集电极-发射极间的电流放大。

这种放大作用使三极管成为一种强大的电流放大器。

3.2 特性曲线三极管的特性曲线是指其输出特性曲线、输入特性曲线和直流负载线等。

输出特性曲线显示了三极管的集电极电流与集电极-发射极电压之间的关系。

输入特性曲线显示了三极管的基极电流与基极-发射极电压之间的关系。

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正是由于二极管等元件的发明,才有我们现 在丰富多彩的电子 信息世界的诞生,既然二极管的作用这么大那么我们应该如何去 检测这个元件呢,
其实很简单只要用万用表打到电阻档测量一下反向电阻如果很小 就说明这个二极管是坏的,反向电阻如果很大这就说明这个二极 管是好的。
工作原理
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的pn结,在其界面处两侧形成 空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于pn结两边载流子浓 度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界 有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增 加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强, 形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。当外加的 反向电压高到一定程度时,pn结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流 子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二 极管的击穿现象。pn结的反向击穿有齐纳击穿和雪崩击穿之穿 另一种击穿为雪崩击穿。当反向电压增加到较大数值时,外加电 场使电子漂移速度加快,从而与共价键中的价电子相碰撞,把价 电子撞出共价键,产生新的电子-空穴对。致使电流急剧增加, 这种击穿称为雪崩击穿。
作用
二极管是最常用的电子元件之一,它最大的特性就是单向导电, 也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整 流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极 管来构成的,其原理都很简单
真空电子二极管
早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电
w子e器lco件m。e在to半u导se体t二he极se管P内o部we有rP一o个inPt Nte结m两pl个ate引s线, N端e子w, C这o种nt电en子t d器e件sig按n照, 1外0加ye电a压rs的ex方p向er,ien具c备e 单向电流的传导
反向性:外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少 数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处 于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流,二极管 的反向饱和电流受温度影响很大。
反向击穿
齐纳击穿 反向击穿按机理分为齐纳击穿和雪崩击穿两种情况。在高掺杂浓 度的情况下,因势垒区宽度很小,反向电压较大时,破坏了势垒 区内共价键结构,使价电子脱离共价键束缚,产生电子-空穴对, 致使电流急剧增大,这种击穿称为齐纳击穿。
二三极管的基础知识
目录
简介
真空电子二极管 特性
反向击穿 作用
工作原理
简介
二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个 电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应 用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来 当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向 性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普 遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压), 反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子 版的逆止阀。
性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半 导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电 荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结 两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂 移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特 性。
特性
正向性:外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小, 不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段 称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。
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