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三極體飽和導通的條件是什麼呀在特定的電路中怎麼判斷是放大狀態還是飽和導通狀態

發布時間:2021-12-01 04:55:38

1. 請問晶體管的截止,放大,飽和怎麼判斷,詳細一點謝謝

截止:三極體基極b的電壓和電流不足以是三極體導通,c到e完全不導電。

2. 怎麼樣才能判斷三極體是工作在放大區,還是飽和區還是截止區

三極體構成的放大電路,在實際應用中,除了用做放大器外(在放大區),三極體還有兩種工作狀態,即飽和與截止狀態。

1.截止狀態所謂截止,就是三極體在工作時,集電極電流始終為0。此時,集電極與發射極間電壓接近電源電壓。對於NPN 型硅三極體來說,當U be在0~0.5V 之間時,I b很小,無論I b怎樣變化,I c都為0。

此時,三極體的內阻(Rce)很大,三極體截止。當在維修過程中,測得U be低於0.5V 或Uce接近電源電壓時,就可知道三極體處在截止狀態。

2.當 U be在0.5~0.7V 之間時,U be的微小變化就能引起I b的較大變化,I b隨U be基本呈線性變化,從而引起I c的較大變化(I c=βI b)。

這時三極體處於放大狀態,集電極與發射極間電阻(Rce)隨U be可變。當在維修過程中,測得U be在0.5~0.7V 之間時,就可知道三極體處在放大狀態。

3.飽和狀態

當三極體的基極電流(I b)達到某一值後,三極體的基極電流無論怎樣變化,集電極電流都不再增大,一直處於最大值,這時三極體就處於飽和狀態。

三極體的飽和狀態是以三極體集電極電流來表示的,但測量三極體的電流很不方便,可以通過測量三極體的電壓U be及U ce來判斷三極體是否進入飽和狀態。當U be略大於0.7V 後,無論U be怎樣變化,三極體的I c將不能再增大。

此時三極體內阻(Rce)很小,U ce 低於0.1V,這種狀態稱為飽和。三極體在飽和時的U ce 稱為飽和壓降。當在維修過程中測量到U be在0.7V 左右、而U ce低於0.1V 時,就可知道三極體處在飽和狀態。

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放大原理

1、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,但由於多數載流子濃度遠低於發射區載流子濃度,可以不考慮這個電流,因此可以認為發射結主要是電子流。

2、基區中電子的擴散與復合

電子進入基區後,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體的放大能力。

3、集電區收集電子

由於集電結外加反向電壓很大,這個反向電壓產生的電場力將阻止集電區電子向基區擴散,同時將擴散到集電結附近的電子拉入集電區從而形成集電極主電流Icn。另外集電區的少數載流子(空穴)也會產生漂移運動,流向基區形成反向飽和電流,用Icbo來表示,其數值很小,但對溫度卻異常敏感。

晶體三極體,是半導體基本元器件之一,具有電流放大作用,是電子電路的核心元件。三極體是在一塊半導體基片上製作兩個相距很近的PN結,兩個PN結把正塊半導體分成三部分,中間部分是基區,兩側部分是發射區和集電區,排列方式有PNP和NPN兩種,

從三個區引出相應的電極,分別為基極b發射極e和集電極c。

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。基區很薄,而發射區較厚,雜質濃度大,PNP型三極體發射區"發射"的是空穴,其移動方向與電流方向一致,故發射極箭頭向里。

NPN型三極體發射區"發射"的是自由電子,其移動方向與電流方向相反,故發射極箭頭向外。發射極箭頭向外。發射極箭頭指向也是PN結在正向電壓下的導通方向。硅晶體三極體和鍺晶體三極體都有PNP型和NPN型兩種類型。

三極體的封裝形式和管腳識別

常用三極體的封裝形式有金屬封裝和塑料封裝兩大類,引腳的排列方式具有一定的規律,

底視圖位置放置,使三個引腳構成等腰三角形的頂點上,從左向右依次為e b c;對於中小功率塑料三極體按圖使其平面朝向自己,三個引腳朝下放置,則從左到右依次為e b c。

3. 怎樣判斷三極體的工作狀態是放大狀態還是飽和狀態測三個腳之間的電流還是電壓有什麼標准

你可測三極體基極-發射極電壓來確定,這個電壓是0.65-0.7V,是放大狀態,0.7V以上是飽和導通狀態,0.3V以下是截止狀態,-0.1至-0.4V是振盪狀態。這就是標准。

4. 用三極體驅動繼電器時,三極體工作在放大狀態還是飽和狀態

用9013驅動一個繼電器,當控制端輸入高電平時,三極體工作於飽狀態。
條件是三極體的基極要得到足夠的電流,三極體才能飽和導通。
如果R1、R2取值不當,三極體的基極電流太小,就會進入放大區,這時就不是處於飽和狀態。繼電器就不能吸合。

一般R1=1K,R2=10K就很理想。如果R1取得過大,對於低β的三極體就有可能會進入放大區。

5. 三極體的飽和導通與放大導通是怎麼區分的,能控制嗎

看UCE的大小,如果近似於0V則為飽和導通。而且可以控制。

6. 三極體工作在飽和區的條件是什麼 工作在放大區的條件是什麼

三極體工作在飽和區的條件是 發射結正偏 集電結正偏
工作在放大區的條件是什麼是 發射結正偏 集電結反偏
正常放大狀態之下 UCE大於發射結的導通壓降 即硅管大於0.7V 鍺管大於0.3V 這個電壓越小 管子動態范圍越小 一般都在幾伏
飽和區之內 UCE是低於管子發射結導通壓降的 硅管在0.3V下 鍺管在0.1V下

7. 怎麼判斷三極體是放大狀態還是飽和狀態

βIb<Icmax,三極體就是處於放大狀態。
βIb=Icmax,三極體就是處於臨界的剛剛飽和的狀態。
βIb>Icmax,三極體就是已經處於飽和的狀態。
βIb>>Icmax,三極體就是已經處於深度飽和的狀態。

8. 三極體工作在放大區、飽和區、截止區的外部條件是什麼

截止狀態

當加在三極體發射結的電壓小於PN結的導通電壓,基極電流為零,集電極電流和發射極電流都為零,三極體這時失去了電流放大作用,集電極和發射極之間相當於開關的斷開狀態,我們稱三極體處於截止狀態。

放大狀態

當加在三極體發射結的電壓大於PN結的導通電壓,並處於某一恰當的值時,三極體的發射結正向偏置,集電結反向偏置,這時基極電流對集電極電流起著控製作用,使三極體具有電流放大作用,其電流放大倍數β=ΔIc/ΔIb,這時三極體處放大狀態。

飽和導通

當加在三極體發射結的電壓大於PN結的導通電壓,並當基極電流增大到一定程度時,集電極電流不再隨著基極電流的增大而增大,而是處於某一定值附近不怎麼變化,這時三極體失去電流放大作用,集電極與發射極之間的電壓很小,集電極和發射極之間相當於開關的導通狀態。三極體的這種狀態我們稱之為飽和導通狀態。

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放大電路:

一、基本結構

基本放大電路是放大電路中最基本的結構,是構成復雜放大電路的基本單元。它利用雙極型半導體三極體輸入電流控制輸出電流的特性,或場效應半導體三極體輸入電壓控制輸出電流的特性,實現信號的放大。本章基本放大電路的知識是進一步學習電子技術的重要基礎。

基本放大電路一般是指由一個三極體或場效應管組成的放大電路。從電路的角度來看,可以將基本放大電路看成一個雙埠網路。放大的作用體現在如下方面:

1.放大電路主要利用三極體或場效應管的控製作用放大微弱信號,輸出信號在電壓或電流的幅度上得到了放大,輸出信號的能量得到了加強。

2.輸出信號的能量實際上是由直流電源提供的,只是經過三極體的控制,使之轉換成信號能量,提供給負載。

二、電路組成

共射組態基本放大電路是輸入信號加在基極和發射極之間,耦合電容器C1和Ce視為對交流信號短路。輸出信號從集電極對地取出,經耦合電容器C2隔除直流量,僅將交流信號加到負載電阻RL之上。放大電路的共射組態實際上是指放大電路中的三極體是共射組態。

在輸入信號為零時,直流電源通過各偏置電阻為三極體提供直流的基極電流和直流集電極電流,並在三極體的三個極間形成一定的直流電壓。由於耦合電容的隔直流作用,直流電壓無法到達放大電路的輸入端和輸出端。

當輸入交流信號通過耦合電容C1和Ce加在三極體的發射結上時,發射結上的電壓變成交、直流的疊加。放大電路中信號的情況比較復雜,各信號的符號規定如下:由於三極體的電流放大作用,ic要比ib大幾十倍,一般來說,只要電路參數設置合適,輸出電壓可以比輸入電壓高許多倍。

uCE中的交流量 有一部分經過耦合電容到達負載電阻,形成輸出電壓。完成電路的放大作用。

由此可見,放大電路中三極體集電極的直流信號不隨輸入信號而改變,而交流信號隨輸入信號發生變化。在放大過程中,集電極交流信號是疊加在直流信號上的,經過耦合電容,從輸出端提取的只是交流信號。因此,在分析放大電路時,可以採用將交、直流信號分開的辦法,可以分成直流通路和交流通路來分析。

三、組成原則:

1.保證放大電路的核心器件三極體工作在放大狀態,即有合適的偏置。也就是說發射結正偏,集電結反偏。

2.輸入迴路的設置應當使輸入信號耦合到三極體的輸入電極,形成變化的基極電流,從而產生三極體的電流控制關系,變成集電極電流的變化。

3.輸出迴路的設置應該保證將三極體放大以後的電流信號轉變成負載需要的電量形式(輸出電壓或輸出電流)。

9. 三極體的三種工作狀態,截止,放大和飽和導通,問題主要問放大和飽和導通

看看你的問題:
三極體放大的條件是發射結正偏,集電極反偏,那麼是否可以說是放大的時候Vbe>0.7V,Vbc<0.3V,即電壓c>b>e。那三極體導通後,Vc的電壓就會施加在集電極串聯電阻和三極體的ce極之間。管壓降只有大約0.1V,那麼一導通,Vce就基本上加在電阻上了。這時,三極體c 端的電壓就低於b 端的電壓,集電極也正偏了。

圖中右圖PWM1為5V時,三極體Q1導通,A點的電壓近似是電源電壓5V-0.1V=4.9V(不是4.3V,多餘的電壓加在基極電阻R1上了),B點的電壓4.9V-0.7V=4.2V(如果Q2導通的話,但是它不會飽和,所以,Q2的管壓降不是0.1V,需要看射極的負載情況),僅此而已。

10. 三極體導通指的是放大狀態還是飽和狀態

除了截止狀態狀態,其餘都是導通狀態,包括放大狀態和飽和狀態,要強調飽和必須說是「飽和導通」。

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