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三极管的电路图

发布时间:2023-03-01 11:49:51

1. 三极管单级放大电路

请问您是要放大电压信号还是电流信号?
对输入电阻、输出电阻、信号带宽都有版那些要求?

8050是NPN管,权8550PNP管,参数相同

参数:
耗散功率0.625W(贴片:0.3W)
集电极电流0.5A
集电极--基极电压40V
集电极--发射极击穿电压25V
特征频率fT 最小150MHZ 典型值产家的目录没给出
按三极管后缀号分为 B C D档 贴片为 L H档
放大倍数B85-160 C120-200 D160-300 L100-200 H200-350

2. 三极管在电路中的符号和实际中的符号分别是什么

三极管在电路中的符号如下图:

三极管是一种控制电流的半导体器件专。其作用是把微弱信号放大属成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。

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。电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。

(2)三极管的电路图扩展阅读:

在实际使用中要注意,在开关电路中,饱和状态若在深度饱和时会影响其开关速度,饱和电路在基极电流乘放大倍数等于或稍大于集电极电流时是浅度饱和,远大于集电极电流时是深度饱和。因此只需要控制其工作在浅度饱和工作状态就可以提高其转换速度。

对于PNP型三极管,分析方法类似,不同的地方就是电流方向跟NPN的刚好相反,因此发射极上面那个箭头方向也反了过来变成朝里的了。

3. 请教三种简单的三极管放大电路怎么画呢·

如图所示:

首先是由于三极管BE结的非线性(相当于一个二极管),基极电流必须在输入电压大到一定程度后才能产生(对于硅管,常取0.7v)。当基极与发射极之间的电压小于0.7v时,基极电流就可以认为是0。但实际中要放大的信号往往远比0.7v要小,如果不加偏置的话。

这么小的信号就不足以引起基极电流的改变(因为小于0.7v时,基极电流都是0)。如果事先在三极管的基极上加上一个合适的电流。叫做偏置电流,上图中那个电阻Rb就是用来提供这个电流的,所以它被叫做基极偏置电阻。

那么当一个小信号跟这个偏置电流叠加在一起时,小信号就会导致基极电流的变化,而基极电流的变化,就会被放大并在集电极上输出。

(3)三极管的电路图扩展阅读:

三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放大了β倍。

所以把β叫做三极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。如果将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的。

那么根据电压计算公式U=R*I可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。

4. 三极管电路图怎么看的

简单三极管开关:电路如图,电阻RC是LED限流用电阻,以防止电压过高烧坏LED(发光二极管),将输入信号 VIN 从0 调到最大 (等分为约20 个间隔),观察并记录对的 VOUT 以及LED 的亮度。当三极管开关为断路时,VOUT =VCC=12 V,LED 不亮。当三极管开关通路时,VOUT = 0.2V ,LED 会亮。改良三极管开关:因为三极管由截止区过度到饱和区需经过线性区,开关的效果不会有明确的界线。为使三极管开关的效果明确,可串接两三极管,电路如图六。同样将输入信号 VIN 从0 调到最大 (等分为约20 个间隔),观察并记录对应的VOUT 以及LED 的亮度。

补充:

  1. 三极管:

    半导体三极管(Bipolar Junction Transistor),也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,也是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。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。

  2. 晶体三极管:

    双极型晶体管,晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。

5. 三极管组成最基本的三端稳压电路图和其稳压过程

三极管组成最基本抄的三端稳袭压电路图:

其稳压过程是:由1K和稳压管组成基本稳压电路,在稳压管上得到一个稳定的电压(假设为5.3V),三极管基极联接该点,组成一个射极跟随器,发射极电压是跟随着基极电压的,(比基极低一个三极管的be压降约0.65V,5.3-0.65=4.65V)因此在发射极输出电压就和基极电压一样稳定的4.65V的电压。

用此电路的好处是,带负载能力远远大于单个稳压管的的能力,由于射极跟随器输入阻抗高,也使输出电压更加稳定。

6. 三极管开关电路原理,

1、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,即为三极管的截止状态。开关三极管处于截止状态的特征是发射结,集电结均处于反向偏置。

2、导通状态

当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并且当基极的电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大。

而是处于某一定值附近不再怎么变化,此时三极管失去电流放大作用,集电极和发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态,即为三极管的导通状态。

开关三极管处于饱和导通状态的特征是发射结,集电结均处于正向偏置。而处于放大状态的三极管的特征是发射结处于正向偏置,集电结处于反向偏置。这也是可以使用电压表测试发射结,集电结的电压值判定三极管工作状况的原理。开关三极管正是基于三极管的开关特性来工作的。

3、工作模式

三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观,有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。实际上箭头所指的方向是表示电流的方向。

(6)三极管的电路图扩展阅读

三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化。

且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。

如果将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。

如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的,那么根据电压计算公式U=R*I可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。

7. 三极管放大电路图

这两个电路都是共发射极电路,第一图的电路是最简单的电路形式,由Vcc通过R2给三极管Q1提供直流静态工作点;而第二图增加了发射极负反馈电阻R6,Q2的晶体工作点也改由和R4和R5的分压提供基极电压来提供。具体计算公式:图一,Ib=(Vcc-0.7)/R2;图二,Ib=[R5*Vcc/(R4+R5)-0.7]/R6。
增加了负反馈以后,一方面会使电路的性能更稳定一些,对温漂有一定的抑制作用,另一方面,图一的基极静态电位只有0.7V左右,在输入信号幅值稍大的情况下就容易出现负半周截止失真,而图二由于有了发射极负反馈电阻,,发射极和基极的静态电位都被提高,可以增大输入信号的动态范围而不易出现失真。
至于发射极负反馈电阻对电路增益的影响,完全可以通过增大集电极电阻R3的阻值来补偿,是不必担心的。

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