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放大、調製、諧振、切換。
電路中電晶體的工作狀態:
電晶體有三種工作狀態:截止狀態、放大狀態和飽和狀態。 當電晶體用於不同的用途時,其工作狀態是不同的。
1、截止狀態:當三極體的工作電流為零或很小時,即IB=0時,IC和IE也為零或很小,三極體處於截止狀態。
2.放大狀態:在放大狀態下,ic=ib,其中大小(放大倍率)基本不變(放大面積的特徵)。 如果存在基極電流,則存在與之相對應的集電極電流。
3、吸電與狀態:在飲用與諧波狀態下,當基極電流增大時,集電極電流增加不大,而當基極電流進一步增大時,集電極電流幾乎不再增大。
截止狀態。 集電極和發射極之間的電阻非常大 IB=0 或非常小,IC 或 IE 為零或非常小,因為 IC IB
可以通過電流為零或非常小的事實來判斷三極體處於截止狀態。
放大狀態。 集電極與發射極之間的內阻由基極電流的大小控制,基極電流大,其內阻小IC IB
ie=(1+β)ib
如果有基極電流,則有相應的集電極電流和發射極電流,基極電流可以有效地控制集電極電流和發射極電流。
飽和的。 集電極和發射端之間的內阻很小,每個電極的電流很大,基極電流不能再控制集電極電流和發射極電流,電流放大係數很小,甚至小於1
一種用直流電控制訊號的方法)。
1.電流放大:
電晶體是一種電流控制裝置,它利用基極電流IB來控制集電極電流IC和發射極電流IE,沒有IB就沒有IC和IE,只要有小IB,就有大IC。 在放大電路中,電晶體的這一特性用於放大訊號。
2.開關功能:
當電晶體開關時,它以兩種狀態工作:截止和飽和。
在三極體開關電路中,三極體的集電極和發射極相當於乙個開關,當三極體被切斷時,集電極與發射端之間的內阻非常大,相當於開關的斷開狀態; 當電晶體飽和時,集電極和發射極之間的內阻很小,相當於導通狀態。
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放大功能(工作時,電晶體工作在放大區域)用於形成放大電路。
2.電子開關動作(工作時,電晶體工作在飽和區和截止區)。
電晶體具有電流放大作用,其本質是電晶體可以用基極電流的微小變化來控制集電極電流的大變化。 這是電晶體最基本和最重要的特性。 我們將 δic δib 的比率稱為電晶體的電流放大,用符號 “ ” 表示。
電流放大因數對於某個電晶體來說是乙個固定值,但隨著基極電流的變化,三極體的工作也會有一定程度的變化。
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三極體在電路中也很常見,而且應用也很廣泛,比如用作開關控制,用作大漏電放大的訊號棚等等,這些都是三極體的功能,三極體的作用有哪些呢?
它通常用作開關,因為微控制器IO口的輸出電流是有限的,一般在10mA左右,如果用於驅動稍大的裝置,如蜂鳴器或LED,則需要在IO口後面加乙個三極體來控制。 如果遇到一連串高功率裝置,或者控制其他交流電源,此時需要乙個三極體來驅動繼電器,繼電器隨後會控制大電流裝置,形成兩級驅動。
電晶體具有放大訊號的功能,這也是電晶體的乙個重要特性,在音訊訊號中常使用三極體來放大微弱的音訊。 電晶體也可以用來反轉,例如,在一些特殊情況下,微控制器的輸出是正電壓控制負壓器件,或者是負電壓控制正電壓器件,因此需要反向控制,需要三極體。
為了使電晶體在放大狀態下工作,在三極體電路中設定乙個偏置電阻和乙個集電極電阻,將兩個電阻的電壓相分得到輸出電壓,即固定偏置放大電路,並有乙個部分偏置放大電路。 我最近一直在學習,所以我只能解釋一下,還有很多事情要做。 這很複雜。
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