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三极管简介

2025-2-8 15:53| 查看: 62| 评论: 0

摘要:   晶体管是模拟电路常见的基础知识?。晶体管是电路设计中普遍使用的半导体组件。   三极管分为两种类型:NPN和PNP。三极管由两个PN结组成。NPN三极管为两个PN结共享一个P区域(也称为基极区域)。在构建过程中 ...
  晶体管是模拟电路  常见的基础知识?。晶体管是电路设计中普遍使用的半导体组件。

  三极管分为两种类型:NPN和PNP。三极管由两个PN结组成。NPN三极管为两个PN结共享一个P区域(也称为基极区域)。在构建过程中,基极区域做得非常薄,通常为几微米到几十微米,并且两个PN结被基极区域紧密结合在一起,相互作用并相互关联,因此三极管的特性不会在所有两个单独的PN结处。在将外部电压施加到三极管之后,特性的叠加,基极电流,集电极电流和发射极电流之间的关系会形成电流放大效应。

  三极管的放大系数与其物理结构有关。选择三极管时,放大系数β是必须考虑的重要技术指标之一。?三极管的电流方向和三极之间的电流关系如下:IC=βIB,IE=IB+IC
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  三极管具有饱和,放大和截止三个工作间隔。一些常用用法如下所述;

  驱动放大,单片机DSPARMcpld/FPGA等CPU的一般IO端口驱动电流比较弱,不能直接驱动负载,  常见的是使用三极管进行电流驱动放大,如下图所示;
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  该原理原理驱动LED?灯?,可根据实际需要将其转换为其他负载,例如继电器,电机等;+5V电源也可以更改,例如12V/24V等,但是所选的晶体管必须能够承受此电压。

  (2)当使用电子??开关?时,当使用电子开关时,通常使用三极管的饱和区域。通过控制基极使三极管处于饱和或截止区域,三极管可以导通或截止,并用作开关。

  (3)逻辑取反。如下图所示,使用NPN晶体管进行反相非常方便。输入为高电平时,输出为低电平。当输入为低电平时,输出为高电平(5V)。

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