1樓:匿名使用者
這是復 共發射級,集電極 做輸出,制βib=ic ic≈ie,相對於uo的參考方向來說, ic是流向uo的負極,與參考方向 相反,所以有個負號,對於交流來說,電容相對於導線 ,直流電源相當於 接地,vcc是直流電源,所以vcc接到地了
2樓:匿名使用者
βib=ic 轉換後vcc接地 ic≈ie,看uo的參考方向,βib也就是ic流向uo負極,所以有符號!
3樓:匿名使用者
這應bai該是共射極三極體放大電路du的小訊號模zhi型等效電路dao
。npn型。
ic是集電極流內向發射極的電流。vcc 只是保證容三極體npn的集電極反偏,工作在放大區。也就是說vcc在三極體放大時候並不用考慮。
他只是保證三極體放大。你要記住三極體放大是ib來控制ic,而不是vcc。ic=放大倍數乘以ib。
所以放大等效電路,與vcc無關。
根據基爾霍夫電壓定理,你知道吧,圖中的u0+ic*rl=0.所以u0=-ic*rl。
這個定理的正方向一定要一致。取u0為正,從rl上到下為正,那麼ic流出的方向顯然是負的。這點要注意,容易錯啊。
不妨將rl 兩端用一根導線連線起來,再用這個定理,比較好理解。你試試吧,
希望能幫你。
模電中三極體飽和時ic電流不隨ib變化,此時ib繼續增大,uce減少,那ic是不是達到最大呢,還是減少到???
4樓:匿名使用者
三極體飽和時ic電流不隨ib變化,ic已經最大,為什麼叫飽和呢,就是這個原因,集電結收集發射極擴散到基極的電子能力已經是最大了這裡的最大主要是指的是ie的電流,就是說le是電源針對負載所能提供電流接近於最大了,相當於電源vcc直接和負載電阻串聯時的電流了,ie=ib+ic,ic最大的時候,ie也是最大了,所以ib繼續增大的話,ic就會減小,ie基本不變。飽和這個叫法我覺得是拿人來比擬的,如果乙個人的肚子就那麼大,他已經吃飽了,這時,就相當於三極體飽和時的電流,你再給他喂,他就會吐了。在集電極迴路,ie的最大值決定於負載,當負載減小時,vcc發射電子的能力也會提高的。
至於你說的「書上那個特性曲線當三極體飽和時uce很小時,此時ic也是好小,不是最大啊???」,你看看飽和區曲線圖,不同的ib,在飽和區內的曲線幾乎是重合的,重合就意味著在同乙個uce值對應的ic幾乎是一樣的,你的意思是ic在飽和區既然已經是最大了,為啥還會變小呢?對不,這是由三極體結構決定的,在放大區,ubc(集電結)是反偏的,即uc>ub,利於基區非平衡的少子--電子的漂移運動,這時集電極收集電子的能力強,ic增大的時候,負載上的壓降就會增大,uc電位就會降低,降到uc=ub時,這就是飽和區的臨界點,也是集電極收集能力的接近最大值,ic接近最大,當ib繼續增大(ub上公升),相對應的,ic這時也增加,但是非常緩慢,是按照<β倍的ib增加的,uce繼續下降,這時ub>uc,集電結正偏,集電極收集電子的能力隨著ub的增大而逐漸變弱,也就是ic變小。
或者說隨著ube的增加,相當於uce變的更小。而這時uce趨近於零,壓降決定於負載。對應於那個圖,你可以看到,在飽和區,所有的曲線幾乎是重合的,是線性的,你在飽和區對應的uce所在的橫軸上取一點,做一條垂線,交於如圖上的一點,這個點對應的乙個ic值,這說明了什麼呢?
就是說在飽和區 這個區間內,如果保持uce不變,那麼不管ib如何變化,ic不變,uce小,那麼ic也小,就是說在在飽和區,uce的值唯一確定了ic值的,和ib的變化無關。uce變小,那麼ic也會變小。對於放大區的曲線,你可以把它想象成乙個逐漸開啟的閘門,隨著ib的增加,基區內的復合運動增強,擴散到基區的電子會以(1+β)ib的比例增加,而這時,集電結還處於反偏,利於漂移,收集能力並沒有完全發揮出來。
所以ic就以βib增加,這個範圍對於放大電路來說uce的範圍比較大,在這個範圍內,ib和ic是成比例變化的,這也是由三極體自身特殊的結構和外部的電壓環境的結果。其實,對這個圖,你從右向左看會更舒服點,事實上也是如此,是先有放大,後有飽和的。
還想說幾句,為什麼那麼多人對三極體都不了解,我也是其中乙個,那多人對這個輸出特性曲線圖產生了歧義,為什麼那些寫書的讓那麼多人看不懂呢?據說,現在有很多很多電氣工程師都對三極體迷迷糊糊的。有幾個寫教材的是用自己的知識去寫書的,你們寫書的時候能不能從讀者的角度出發,而不是我寫我的,你看你的,懂不懂跟我沒關係。
可有一比,到飯館去端別人留下的剩菜,回來後加點水,加點鹽就端出來獻給朋友,是不是很不要臉,其實他是臉不紅心不跳的。還有,那些教材後面一堆這本教材所參考的資料,多的眼花,難道你不會看懂了用自己的話說寫出了麼?你既然是參考的,那說明你不理解你要寫的東西,要不你何必去參考別人的,而且基本上是抄過來,稍微加工一下而已,還要註明是參考的,為啥要註明呢,是不是你怕抄的東西是錯的,出問題的時候一推二左五的,不是我做的菜啊,悲哀,以前所謂的舊社會裡走出了很多大師級的科學家,比如華羅庚、楊振寧、錢學森等等,現在呢?
再一次悲哀和無奈。
5樓:匿名使用者
三極體飽和時ic電流不隨ib變化,如果此時ib繼續增大,uce減少,這是叫做過飽和。這時ic已經達到最大,這個最大值是由三極體的負載電阻決定的。
6樓:趙奎設計
樓上弟兄的作答我補充一下,樓豬你的這本書有問題思路太窄,準確的說三極體的飽和狀態與它工作時的集電極電流有很大關係,假如你的集電極電流帶滿負荷時就是1a電流三極體放大倍數是20那基極電流就是0.05a以上才能飽和,如果你的三極體在10a的集電極電流,那麼你基極還是0.05a的輸入電流的話,那你這個管子是在放大狀態,並沒進入飽和,另外我估計特性曲線圖你沒看懂,每個特性曲線都詳細跟隨著多個電流的曲線,而且前沿都是從0公升到xx安培的,你看圖對應的曲線確實可能電流很少,但是這是電流的上公升沿,是乙個瞬變過程。
電路圖中的三極體,各引腳是如何表示的?
7樓:匿名使用者
底檢視位置放置,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。
國內各種型別的晶體三極體有許多種,管腳的排列不盡相同,在使用中不確定管腳排列的三極體,必須進行測量確定各管腳正確的位置,或查詢電晶體使用手冊,明確三極體的特性及相應的技術引數和資料。
擴充套件資料
三極體8050是一種控制項,主要用來控制電流的大小,有三個極,分別叫做集電極c、基極b、發射極e。以共發射極接法為例(訊號從基極輸入,從集電極輸出,發射極接地),利用8050三極體工作理,當基極電壓ub有乙個微小的變化時,基極電流ib也會隨之有一小的變化。
受基極電流ib的控制,集電極電流ic會有乙個很大的變化,基極電流ib越大,集電極電流ic也越大,反之,基極電流越小,集電極電流也越小,即基極電流控制集電極電流的變化。
但是集電極電流的變化比基極電流的變化大得多,這就是三極體的放大作用。ic的變化量與ib變化量之比叫做三極體的放大倍數β(β=δic/δib,δ表示變化量。)。
三極體的放大倍數β一般在幾十到幾百倍。三極體在放大訊號時,首先要進入導通狀態,即要先建立合適的靜態工作點,也叫建立偏置,否則會放大失真。
在三極體8050的集電極與電源之間接乙個電阻,可將電流放大轉換成電壓放大:當基極電壓ub公升高時,ib變大,ic也變大,ic在集電極電阻rc的壓降也越大,所以三極體集電極電壓uc會降低,且ub越高,uc就越低,δuc=δub。
對三極體放大作用的理解,切記一點:能量不會無緣無故的產生,所以,三極體一定不會產生能量,但三極體厲害的地方在於:它可以通過小電流控制大電流。
8樓:金盾寶
s9014 d型平的一面朝向自己,引腳朝下,從左邊數為e發射極,中間b為基極,右邊c為集電集。
向外的箭頭代表發射極,並表示三極體為npn型,如果箭頭向內,表示三極體為pnp型,s9015就是箭頭向內的。
9樓:
三極體,全稱應為半導體三極體,也稱雙極型電晶體、晶體三極體,是一種電流控制電流的半導體器件·其作用是把微弱訊號放大成幅度值較大的電訊號, 也用作無觸點開關。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結把整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。
pnp與npn兩種三極體各引腳的表示:
10樓:匿名使用者
\|__ 這就是三極體的表示方法"\"" / ""__"代表三隻引腳
/|注意了,中間那兩豎線要畫一條直的豎線,因為不好畫圖,我只能畫兩截。
11樓:匿名使用者
板上會有乙個d字形.三極體的平面和d平面對齊.
如果是大三極體.下面是一條長方條.平面那邊有多一條線.
12樓:匿名使用者
這個不難如果管低有凸起,從凸起端開始數,順時針依次為e、b、c
另外。即使沒有突起。3個管腳也應該在同一側的。同上順時針e、b、c
問一下這是什麼動物問一下這個是什麼動物啊?
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