三极管详细学习二

本文介绍了晶体三极管的基本结构及其工作原理,包括发射区、基区和集电区的作用,以及电流放大效应是如何产生的。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

理论原理

  晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管,(其中,N表示在高纯度硅中加入磷,是指取代一些硅原子,在电压刺激下产生自由电子导电,而p是加入硼取代硅,产生大量空穴利于导电)。两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的,下面仅介绍NPN硅管的电流放大原理。

  对于NPN管,它是由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成,发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结,三条引线分别称为发射极e (Emitter)、基极b (Base)和集电极c (Collector)。如下图所示

  当b点电位高于e点电位零点几伏时,发射结处于正偏状态,而C点电位高于b点电位几伏时,集电结处于反偏状态,集电极电源Ec要高于基极电源Eb。

  在制造三极管时,有意识地使发射区的多数载流子浓度大于基区的,同时基区做得很薄,而且,要严格控制杂质含量,这样,一旦接通电源后,由于发射结正偏,发射区的多数载流子(电子)及基区的多数载流子(空穴)很容易地越过发射结互相向对方扩散,但因前者的浓度基大于后者,所以通过发射结的电流基本上是电子流,这股电子流称为发射极电流子。

  由于基区很薄,加上集电结的反偏,注入基区的电子大部分越过集电结进入集电区而形成集电极电流Ic,只剩下很少(1-10%)的电子在基区的空穴进行复合,被复合掉的基区空穴由基极电源Eb重新补给,从而形成了基极电流Ibo.根据电流连续性原理得:

  Ie=Ib+Ic

  这就是说,在基极补充一个很小的Ib,就可以在集电极上得到一个较大的Ic,这就是所谓电流放大作用,Ic与Ib是维持一定的比例关系,即:

  β1=Ic/Ib

  式中:β1--称为直流放大倍数,

  集电极电流的变化量△Ic与基极电流的变化量△Ib之比为:

  β= △Ic/△Ib

  式中β--称为交流电流放大倍数,由于低频时β1和β的数值相差不大,所以有时为了方便起见,对两者不作严格区分,β值约为几十至一百多。

  α1=Ic/Ie(Ic与Ie是直流通路中的电流大小)

  式中:α1也称为直流放大倍数,一般在共基极组态放大电路中使用,描述了射极电流与集电极电流的关系。

  α =△Ic/△Ie

  表达式中的α为交流共基极电流放大倍数。同理α与α1在小信号输入时相差也不大。

  对于两个描述电流关系的放大倍数有以下关系

  三极管的电流放大作用实际上是利用基极电流的微小变化去控制集电极电流的巨大变化。

  三极管是一种电流放大器件,但在实际使用中常常通过电阻将三极管的电流放大作用转变为电压放大作用。

  放大原理

  1、发射区向基区发射电子

  电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。

  2、基区中电子的扩散与复合

  电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。也有很小一部分电子(因为基区很薄)与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大能力。

  3、集电区收集电子

  由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。另外集电区的少数载流子(空穴)也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常敏感。

### 三极管基础知识概述 #### 三极管的分类 三极管是一种半导体器件,按照不同的标准可以分为多种类型。根据结构可分为PNP型和NPN型;按功率大小可划分为小功率、中功率和大功率三极管;依据工作频率则有低频和高频之分;从封装形式来看,存在金属封装型和塑料封装型两类;而基于PN结材料的不同,则区分为锗三极管和硅三极管[^1]。 #### 三极管的工作原理 对于PNP三极管而言,在正常工作状态下,基极电压需低于发射极电压,同时集电极电压应高于基极电压。当满足这些条件时,基极电流能够控制集电极电流的变化幅度,从而实现信号放大的功能。 共射放大器是最常见的基本配置之一。在这种连接方式下,输入回路与输出回路由同一个节点——即发射极作为共同参考点相连。静态工作电路负责维持适当偏置水平使得即使无外部激励源接入情况下也能让晶体管处于线性区域运行模式之中;相比之下,动态部分则是指实际处理变化着的小幅波动量级上的电信号路径描述[^2]。 #### 光敏三极管特殊用途说明 除了常规电子线路中的应用外,还有专门用于光电转换场合下的光敏三极管。这类元件内部同样具备两个pn结,并且通过吸收光线来改变自身的导通程度进而影响流经它的电流强度关系。相比起单纯依靠光照产生相应响应特性的光敏极管来说,由于增加了额外一层放大机制的缘故所以整体表现出来的敏感度更高一些[^3]。 以下是关于如何进一步深入研究该主题的一些推荐资源: - **书籍**:《模拟电子技术基础》第五版 - 华成英主编 这本书籍全面覆盖了包括但不限于双极性晶体管在内的众多核心概念及其具体实践案例分析讲解过程。 - **在线课程平台**: Coursera 或 edX 提供的相关电气工程入门教程视频系列。 - **实验手册**: 实验室指导书通常会提供详细的搭建步骤指南帮助初学者动手操作验证理论知识效果最佳。 ```python # 示例代码展示简单的BJT仿真模型定义方法(Python伪代码) class BJT: def __init__(self, type='npn', beta=100): self.type = type.lower() self.beta = beta def calculate_current(self, ib): ic = self.beta * abs(ib) return -ic if 'npn' == self.type else ic ```
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值