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1,三极管的放大原理是什么

三极管是利用基极电流能控制集电集电流来进行放大的。也就是说,用较小的基极电流(信号)使集电极发生与之相对应变化的集电极电流。集电极上电流的变化与信号变化一致。但电流更强了。因此我们说放大了。如果在集电集上接上一个电阻,就能够将电流放大转化成电压放大。

三极管的放大原理是什么

2,三极管放大原理

管子工作前提是BE结加正向电压BC结加反向电压,然后1.发射区向基区扩散电子,2.电子在基区边界扩散与复合,空穴由外电源补充,维持电流。3.电子被集电极收集。改变基极电流就可以改变集电极电流:IC=BIB
在没有导通时,三极管的发射机极合集电极之间存在一个很高的势垒(背靠背的二极管),这个势垒能够阻止载流子的通过。当向基区注入电流时,注入的载流子改变了基区的势垒高度。而且基区越薄,势垒高度的变化就越显著。 举个例子。二个棒球运动员相对站立,互相扔球。扔小球的速率为10。费力指数为10。但是现在中间站了一个人,哪一个网子将所有的球都挡住了,所以接球手接不到球。当中间站着的人花一分力气将网降低,这样使得有5个球能通过被接球手接住。因为降低网子高度很省力,比投球省力气得多,这样就实现了1分力气换5分力气的事,这就是放大。 三极管就是这样实现了用一个小信号:基极电流,来控制一个大信号:发射极到集电极的电流的目的,于是就实现了信号放大。如果你能理解半导体器件分析的能带图,就能更好的理解这个问题。

三极管放大原理

3,三极管放大原理 详细解释

答:三极管的放大原理 一般书本上的解释,包括上面呢个链接给出的解释我想都无法令你满意。公式的罗列只会令你晕头转向。三极管放大能力的真正理解应该是这个样子的: 在没有导通时,三极管的发射机极合集电极之间存在一个很高的势垒(背靠背的二极管),这个势垒能够阻止载流子的通过。当向基区注入电流时,注入的载流子改变了基区的势垒高度。而且基区越薄,势垒高度的变化就越显著。 举个例子。二个棒球运动员相对站立,互相扔球。扔小球的速率为10。费力指数为10。但是现在中间站了一个人,哪一个网子将所有的球都挡住了,所以接球手接不到球。当中间站着的人花一分力气将网降低,这样使得有5个球能通过被接球手接住。因为降低网子高度很省力,比投球省力气得多,这样就实现了1分力气换5分力气的事,这就是放大。 三极管就是这样实现了用一个小信号:基极电流,来控制一个大信号:发射极到集电极的电流的目的,于是就实现了信号放大。如果你能理解半导体器件分析的能带图,就能更好的理解这个问题。参考资料:http://www.xljm.com.cn/WXArticle/cxzyd/200510/483.html
不知道PN结你懂不懂?懂了就简单了也就是利用基极电流和发射极电流去暂时改变两个PN结的结构《通过电流改变的》具体的就很都了我网上没资料啊不好意思看看有关书把其实很简单的~不要怕它~

三极管放大原理 详细解释

4,叙述三极管的放大原理

以NPN共射放大电路为例,前提工作在放大区:在信号源为0时,电源通过基极限流电阻Rb和发射结内阻rbe(如有发射极电阻Re,得等效到基极)得到基极电流Ib,后因为三极管的静态性质,会在集电极得到一个集电极电流Ic(集电极也得有电阻且要配合好电源),这是静态指标;当加入信号源时,在静态的基础上(基极电流,集电极电流)会附加一个动态的信号电流,就是有一个变化的ΔIb,则在集电极上有一个变化的ΔIc,此时基极电流为静态加动态:Ib+ΔIb,集电极同理,则在集电极电阻上有一个压降ΔU,用电源电压减去这个压降就是输出电压Uo。如果有疑问随时回复我
三极管最本质的放大是电流的放大,当基极有电流Ib时,会引起射极产生射极电流Ic。Ic=βIb。利用Ic在电阻上产生的压降,将电流变化转变为电压变化。
c接正e接负npn电压o.6伏
在没有导通时,三极管的发射机极合集电极之间存在一个很高的势垒(背靠背的二极管),这个势垒能够阻止载流子的通过。当向基区注入电流时,注入的载流子改变了基区的势垒高度。而且基区越薄,势垒高度的变化就越显著。 举个例子。二个棒球运动员相对站立,互相扔球。扔小球的速率为10。费力指数为10。但是现在中间站了一个人,哪一个网子将所有的球都挡住了,所以接球手接不到球。当中间站着的人花一分力气将网降低,这样使得有5个球能通过被接球手接住。因为降低网子高度很省力,比投球省力气得多,这样就实现了1分力气换5分力气的事,这就是放大。 三极管就是这样实现了用一个小信号:基极电流,来控制一个大信号:发射极到集电极的电流的目的,于是就实现了信号放大。如果你能理解半导体器件分析的能带图,就能更好的理解这个问题。

5,三极管的放大电路原理

原理: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。三极管在实际的放大电路中使用时,还需要加合适的偏置电路。这有几个原因: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)。如果我们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。另一个原因就是输出信号范围的要求,如果没有加偏置,那么只有对那些增加的信号放大,而对减小的信号无效(因为没有偏置时集电极电流为0,不能再减小了)。而加上偏置,事先让集电极有一定的电流,当输入的基极电流变小时,集电极电流就可以减小;当输入的基极电流增大时,集电极电流就增大。这样减小的信号和增大的信号都可以被放大了。
看一下日本翻译过来的书,鬼子的书简单易学。简单的跟lz说一下:首先你可以认为三极管是个电杠杆,用很小的电流控制很大的电流。大电流(c极)的大小分三种情况:0,0~最大回路电流,最大回路电流。分别对应三极管 截止,放大,饱和。不要深入研究太多,对于维修,差不多就可以了
三极管放大电路原理是集电极电流受基极电流的控制,电源能够提供给集电极足够大的电流,并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化。三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极c,基极b,发射极e。分成npn和pnp两种。以npn三极管的共发射极放大电路为例来说明三极管放大电路的基本原理。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)。如果我们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。

6,三极管放大的原理是什么哪位IT精英详细给我解释一些吗

三极管相当于两个二极管组合在一起,它的放大原理要从其内部去分析,比如NPN三极管: 发射极是N区,掺杂的浓度很高,自由电子是多子;基极是P区,掺杂的浓度较低,空穴是多子,自由电子是少子。 当基极和发射极加正向电压时,发射极N区的自由电子就大量的进入P区,与基区的空穴不断结合形成Ib;这时当基极与集电极之间的PN结接反向电压时,从发射极流入基区的自由电子,就以基区少子的身份,通过 B-C 的PN结,到达集电极,形成漏电流 Ic,Ic的方向和自由电子的反向相反,所以漏电流Ic是反向通过PN结的。由于基区掺杂的浓度低,所以从发射区流入基区的大量自由电子,少数与基区的空穴结合,多数又从基区流入集电区。这样,这些本属于发射区的自由电子,在基区居住的和移民到集电区的,就形成了一个比例,这个比例就是β了。 就是Ic与Ib的比值。当然,在外电场的作用下,在基区,与空穴结合的自由电子也会分开,再重新结合,所以 Ib 恒定可以控制 Ic。 Ib大的话,则能吸收发射区的自由电子就越多,这样集电区从基区再吸收的自由电子也越多, Ic就随着增大。 这个比例,也就是β的值不变。Ib过大的话,则理论上的 Ic就很大,这样就达到了饱和了,因为电源只能供给的 Ic 只有这么大,因此就直接饱和导通。 PNP管也是这么分析。发射结正偏,集电结反偏,才有漏电流 Ic。希望你能理解。
答:三极管的放大原理 一般书本上的解释,包括上面呢个链接给出的解释我想都无法令你满意。公式的罗列只会令你晕头转向。三极管放大能力的真正理解应该是这个样子的: 在没有导通时,三极管的发射机极合集电极之间存在一个很高的势垒(背靠背的二极管),这个势垒能够阻止载流子的通过。当向基区注入电流时,注入的载流子改变了基区的势垒高度。而且基区越薄,势垒高度的变化就越显著。 举个例子。二个棒球运动员相对站立,互相扔球。扔小球的速率为10。费力指数为10。但是现在中间站了一个人,哪一个网子将所有的球都挡住了,所以接球手接不到球。当中间站着的人花一分力气将网降低,这样使得有5个球能通过被接球手接住。因为降低网子高度很省力,比投球省力气得多,这样就实现了1分力气换5分力气的事,这就是放大。 三极管就是这样实现了用一个小信号:基极电流,来控制一个大信号:发射极到集电极的电流的目的,于是就实现了信号放大。如果你能理解半导体器件分析的能带图,就能更好的理解这个问题。参考资料:http://www.xljm.com.cn/wxarticle/cxzyd/200510/483.html
三极管的工作原理 三极管是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。IC 的变化量与IB变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量。),三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。 三极管在放大信号时,首先要进入导通状态,即要先建立合适的静态工作点,也叫建立偏置,否则会放大失真。 在三极管的集电极与电源之间接一个电阻,可将电流放大转换成电压放大:当基极电压UB升高时,IB变大,IC也变大,IC 在集电极电阻RC的压降也越大,所以三极管集电极电压UC会降低,且UB越高,UC就越低,ΔUC=ΔUB。

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