晶体管与三级管
- 格式:docx
- 大小:10.89 KB
- 文档页数:1
晶体管的作用与应用范围晶体管,又叫“晶体三极管”,是20世纪50年代后期诞生的一种电子元器件,被誉为半导体器件的“明珠”。
晶体管具有放大、开关、振荡等功能,广泛应用于各种电子电器设备中。
本文将介绍晶体管的作用和应用范围,并探讨其在现代社会中的重要性。
一、晶体管的作用晶体管是一种半导体元件,它由三个掺杂不同材料(P型半导体、N型半导体和P型半导体)的晶片构成,常用的晶体管结构是PNP型和NPN型。
当晶体管的火蜥蜴结束呈现一个低阻状态时,晶体管就被视为“导通”状态,允许大电流流过它。
而当火蜥蜴开始恢复到一个高阻状态时,晶体管就被视为“截止”状态,电流就不再流过它。
晶体管的主要作用是放大电信号(电流或电压),以及控制电信号。
在放大电流和电压的过程中,晶体管能够将微弱的信号放大到足以应用的水平,以便驱动其他电路和设备。
在晶体管的控制下,可以用极小的电流控制大电流,从而实现对电路的精确控制。
二、晶体管的应用范围1.计算机器:晶体管是计算机的重要组成部分,它被用来创建和维护许多现代计算机中的逻辑门,这种逻辑门被用来实现计算、运算和存储数据。
2.放大器:晶体管已广泛应用于各种放大器中,如收音机和电视机。
在这些设备中,晶体管作为接收器和放大器。
它被用来接收信号,放大信号,并将信号传递到电视和音响设备中。
3.模拟电路:晶体管是各种模拟电路中广泛应用的重要部分。
模拟电路通常用于模拟真实世界中的信号,并将信号转换为数字或其他形式的电信号。
晶体管可以帮助控制这些信号,并确保它们以一种可控的方式传递。
4.计时器:晶体管被广泛应用于各种计时器中,如钟表等。
晶体管能够以计时器的形式工作,以实现在给定时间间隔内执行任务的能力。
它可以通过将一个晶体管的输出信号与一个计时器相结合来创建一个精确的计时器。
5.军事通信:晶体管在各种军事通信设备中使用广泛。
军用通信设备必须能够在不同的条件下信号传递,并且必须能够在极端环境下稳定运行。
晶体管可以帮助实现这些特性,并确保通信系统在任何时间都能够正常运行。
晶体管和三极管的区别
所谓晶体管是指用硅和锗材料做成的半导体元器件,研制人员在为这种器件命名时,想到它的电阻变换特性,于是取名为trans-resister(转换电阻),后来缩写为transistor,中文译名就是晶体管。
严格意义上讲,晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,包括各种半导体材料制成的二极管、三极管、场效应管、可控硅等。
因此,三极管是晶体管的一种。
在日常生活中,晶体管有时多指晶体三极管。
比如我们说的6晶体管超外差式中波收音机,实际是指6三极管超外差式中波收音机。
三极管顾名思义就是由三个极。
三极管有电子管和晶体管之分。
平常所说的三极管都是指晶体三极管,属于半导体器件。
还有一种三极管,叫做电子三极管,或者三极电子管,它是一种电子管,早已被淘汰,目前已经极少使用了,也很难在电子产品中见到它。
晶体三极管使用硅或者锗这类半导体材料制作,通过掺杂工艺产生P 型半导体和N型半导体,在P和N交接的区域形成具有单向导电性的PN结,并通过这些来制作更加简单的元件。
而电子三极管是真空器件,里面有灯丝,有阴极、阳极等等。
半导体元件诞生比电子管更晚,但半导体器件的诞生很快就取代了当时广泛应用的电子管,电子管因此消声觅迹,只在少数特别场合使用。
相比之下,晶体三极管成本更低,体积更小,寿命更长,更加抗机械冲击,效率也高,因此得
到了广泛的应用。
三极管的定义三极管,全称应为半导体三极管,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,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。
三极管的结构三极管的几种常见外形,其共同特征就是具有三个电极,这就是“三极管”简称的来历。
通俗来讲,三极管内部为由P型半导体和N型半导体组成的三层结构,根据分层次序分为NPN型和PNP型两大类。
NPN(一般为硅管)和PNP (一般为锗管)上述三层结构即为三极管的三个区, 中间比较薄的一层为基区,另外两层同为N型或P型,其中尺寸相对较小、多数载流子浓度相对较高的一层为发射区,另一层则为集电区。
三极管的这种内部结构特点,是三极管能够起放大作用的内部条件。
三个区各自引出三个电极,分别为基极(b)、发射极(e)和集电极(c)。
三层结构可以形成两个PN结,分别称为发射结和集电结。
三极管符号中的箭头方向就是表示发射结的方向。
三极管内部结构中有两个具有单向导电性的PN结,因此当然可以用作开关元件,但同时三极管还是一个放大元件,正是它的出现促使了电子技术的飞跃发展。
2 三极管的电流放大作用直流电压源Vcc应大于Vbb,从而使电路满足放大的外部条件:发射结正向偏置,集电极反向偏置。
改变可调电阻Rb,基极电流IB,集电极电流Ic 和发射极电流IE都会发生变化,由测量结果可以得出以下结论:(1) IE = IB + IC ( 符合克希荷夫电流定理)(2)IC ≈ IB ×? ( ?称为电流放大系数,可表征三极管的电流放大能力)(3)△ IC ≈ △ IB ×?由上可见,三极管是一种具有电流放大作用的模拟器件。
不过最后还想说一个大好消息哟~双十一就快到了想必各位客官都摩拳擦掌的准备囤货了吧!给你们推荐一个可靠的网站“油柑网”一个致力于服务中小批量的,以服务与用户驱动的全品类元器件自营平台。
全面了解三极管——三极管基本参数总结 Xiaoxiaodawei现在的IC 技术是日新月异的技术,无论是模拟电路,还是数字电路都能进行IC 化或LSI 化。
观察电视机和计算机内部,除了电源电路以外,几乎所有的电路都被IC 化或LSI 化,找到晶体管和FET 等单个放大器是很困难的。
但是,仅仅使用IC 和LSI 的电路设计,只是选择符合电路设计说明书的性能与功能的IC 和LSI ,因此不能说是创造性的工作,并且OP 放大器出现问题时,不能直接调整,但是,如果是单个晶体管的放大电路,就能采取多种对策。
所以还是有必要全面学习三极管的。
接下来是对三极管分类、晶体管三个直流特性参数以及技术手册看哪些参数进行讲解。
关键词:晶体管分类;晶体管三个直流特性参数;技术手册;一、晶体管的分类晶体管有两种类型,分别称NPN 晶体管和PNP 晶体管,它们都有两个PN 结,基本结构如图1-1所示:图1-1 晶体管的PN 结图1-1中所示的PN 结为二极管,可以认为,晶体管在基极-发射极间和基极-集电极间连接着二极管。
二、晶体管的三个直流特性参数1、直流增益hfe如果获得适当的偏置,可以把b 极电流IB 进行放大,在c 极形成一个较大的电流Ic ,三极管的直流增益可以表示为:C FE B I h I = (1.1)该参数描述了三极管把电流放大的倍数,假设直流增益hfe 为200,基极电流IB 为50uA ,那么集电极电流Ic 为:2005010C FE B I h I A mA μ==⨯= (1.2)可见三级管把50uA 放大到了10mA 。
有的朋友可能会大胆地说,如果三极管直流增益hfe=200,那为了实现某个电流Ic=2A 的需求,干脆就给三极管b 极输入10mA 的电流行不行? 答案是否定的,这里有两个问题:第一个问题是任何型号的三极管都有一个最大集电极电流Ic ,如图2-1某三极管的极限参数最大集电极电流Ic 为200mA ,所以如果b 极输入过大的电流就有可能烧毁三极管的风险。
晶体管与三级管
晶体管
晶体管是一种半导体元件,由德国物理学家肖克利发明。
它有三个引脚:基极、发射
极和集电极,并且具有两种工作状态:放大状态和截止状态。
晶体管的主要功能是放大和开关电路。
当晶体管处于放大状态时,它可以放大输入信
号的电压和电流,从而输出一个更大的信号。
当晶体管处于截止状态时,它可以截止输入
信号的电压和电流,从而产生一个完全关闭的电路。
晶体管主要由两个PN结组成,其中一个PN结作为基极,另一个PN结作为发射极和集电极。
当在基极和发射极之间施加一个正向偏置电压时,PN结将形成正向电场,电子将被推向PN结的中心,从而形成一个电流。
当在基极和发射极之间施加一个反向偏置电压时,PN结将形成反向电场,电流将被完全阻止。
三极管
三极管是一种晶体管,具有三个引脚:发射极、基极和集电极。
与普通的晶体管不同,三极管还具有一个额外的引脚,称为控制电极或栅极。
三极管可以用于放大和开关电路,与普通的晶体管相比,它有更高的放大系数和更大
的输出电流。
三极管通常由P型半导体、N型半导体和另一个P型半导体组成,形成P-N-P 结构。
当负载电路连接到三极管的集电极上时,三极管就可以放大输入信号。
输入信号施加
在三极管的基极上,当控制电极施加正向偏置电压时,电流将流向三极管的发射极,从而
激励电子在N型区和P型基区之间流动,形成一个更大的电流。
总结
晶体管和三极管都是半导体元件,可以用于放大和开关电路。
晶体管是由两个PN结组成的,有基极、发射极和集电极三个引脚。
三极管是由三个区域组成的,有发射极、基极、集电极和控制电极四个引脚。
三极管具有更高的放大系数和更大的输出电流,适用于大功
率和高频率电路。