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模拟技术相关技术文章三极管的两个基本应用区别是什么?用万用表测量插座电压 显示230v左右 请问有什么问题吗 还是属于正常

模拟技术相关技术文章三极管的两个基本应用区别是什么?

三极管的作用

二极管是控制导线中电子的流动方向,而三极管是控制导线中流动电子的多少。

三极管的发明

要想控制一根导线中的电流,首先要把这根导线断开,断开的两端我们分别叫做C端和E端(C和E实际上是输出回路),如果在C和E之间加个器件,这个器件能使电流从C端流进并能从E端流出来,同时这个电流又能被我们控制住,那么这个器件就成功了。

为了实现上述要求,接下来就在C-E之间放一个NPN(或PNP)结构的半导体,可是,现在的问题是,在这种情况下无论怎样在C和E之间加电源,C-E这根导线始终都不会有电流。

我们又知道,电子流动的方向与人们定义电流的方向相反(这是因为当时人们以为电线里流过的是电流),所以在中间半导体引出一个电极(B极),在B-E之间(实际上是加在发射结上,见PN结特性)加一个正向电压,这时发射区就会向基区发射电子从而形成E极流出的电流。

但是,要想实现这个电流是从C端入、从E端出,则必须要把发射区发射的这些电子都收集到C极去,这样需要在C和E之间加正向电压,使集电结处于反向击穿状态,使电子能顺利收集到C极,这个收集电子的能力要比发射电子的能力强,它就像一个大口袋,发射区发射多少就收多少。

这样就能理解三极管输出特性曲线了,当B极电流一定时,随着C-E电压的增加,C极电流就不再增加了,因为B极电流一定时,发射区发射的电子数量就一定了,收集的能力再强也要不到多余的电子了。这样,三极管可以实现电流从C端到E端(假设它们之间是被断开的导线两端)。

最理想的是流进C端的电流就等于E端流出的电流,同时这个电流又被一个B-E电压(或信号)控制。但是,三极管不是一个理想的器件,因为C端电流不等于E端电流,有一部分电流流过B极,我们尽量使C端电流等于E端电流,所以,这就是为什么在工艺上要使基区浓度要低而且还要薄,同时集电结的面积还要大的根本原因。

Uce电压的作用是收集电子的,它的大小不能决定Ic的大小,从三极管输出特性曲线可以看到,当Ib一定时(也就是Ube一定时),即使Uce增加,Ic就不变了,但是曲线有些上翘,其实这是半导体材料的问题。