硬件基础常识【1】--如何让BJT工作在深度饱和区

本文介绍了BJT(双极结型三极管)的工作原理,特别是饱和状态,将其比喻为可控开关。文章强调了BJT作为电流驱动型器件,在饱和区的特点,并提供了记忆NPN和PNP类型的小技巧。同时,文章包含简单估算Ib和Ic的方法,以确保三极管工作在深度饱和区。

引言

学过模电或者做过一些电子作品的人都知道三极管这个器件,虽然是个小玩意,但在电路设计过程中承担了巨大的作用。BJT叫做双极结型三极管,可以认为是两个PN结结合而成的,它分为NPN型和PNP型两类。老道还记得当初被这两种类型弄得晕头转向,之前经常用S8050(NPN)和S8550(PNP),拿着它的器件经常要上网去看看b、e、c分别是哪个脚,除非你经常用或者特别用心去记忆过,建议在用之前还是要去查查对应的引脚,因为如果插反的话可能就会变成小火炉。本文不谈那些微观的载流子,也不谈三极管三种放大电路,就让它工作在饱和区和截止区,即就是当成可控的开关来使用。

BJT饱和的概念

差不多的比喻

众所周知BJT工作有截止、放大、饱和三种状态,今天只谈截止和饱和状态。将BJT当做可控的开关来使用的话,其工作原理可以形象的如下图所示。

图中采用的是NPN型三极管进行讲解,首先要注意BJT是一个电流驱动型器件,阀门的开度就是由Ib的电流大小来控制的,当Vce一定时也就是管道的大小已经确定了,管道中水流大小就比作Ic电流大小(Ic是由C到E哈),阀门从关闭到慢慢打开的过程中也就是Ib慢慢增大的过程,水流迅速变大即Ic迅速增大,当阀门完全打开水流也就达到了当前最大值,假设阀门还能无限打开,但由于管道的限制水流是不会再增大的,也就是水流达到

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