关于三极管,我相信每个搞硬件的应该都有看过基本原理,现在我们算是温故而知新,那么最好是带着问题去看。
这里我准备了几个问题,咱们带着这几个问题往下看。- 集电结为何会发生反偏导通并产生Ic,这看起来与二极管原理强调的PN结单向导电性相矛盾。
- 放大状态下集电极电流Ic为什么会只受控于电流Ib而与电压无关;即:Ic与Ib之间为什么存在着一个固定的放大倍数关系。虽然基区较薄,但只要Ib为零,则Ic即为零。
- 饱和状态下,Vc电位很弱的情况下,仍然会有反向大电流Ic的产生。
#传统讲法及问题
传统讲法一般分三步,以NPN型为例(以下所有讨论皆以NPN型硅管为例),如下图。![5d4caf6c-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/F3/wKgZomToJluAI5csAAISTZ8HwLo331.png)
- 发射区向基区注入电子;
- 电子在基区的扩散与复合;
- 集电区收集由基区扩散过来的电子。
#新讲解方法
1、切入点要想很自然地说明问题,就要选择恰当地切入点。 讲三极管的原理我们从二极管的原理入手讲起。 二极管的结构与原理都很简单,内部一个PN结具有单向导电性,如图。![5d77835e-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/F3/wKgZomToJluAPsMcAAFmOx6yxFc589.png)
![5dabfb02-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/F3/wKgZomToJluATf9FAAJWrMh4MsM183.png)
![5db781f2-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/F3/wKgZomToJluAQ_cGAACQ8BtaOHg974.png)
![5dc638d2-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/F3/wKgZomToJlyAeqDfAAK-zepy77g929.png)
![5df1a47c-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/F3/wKgZomToJlyAESbYAALH_Be61-g120.png)
![5e0981c8-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/F3/wKgZomToJlyAA0JKAAKuWUMsJnE692.png)
![5e195562-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/F3/wKgZomToJlyAOCu_AAIX4SN-_gQ474.png)
#新讲法需要注意的问题
以上,我们用了一种新的切入角度,对三极管的原理在讲解方法上进行了探讨。特别是对晶体三极管放大状态下,集电结为什么会反向导电形成集电极电流做了重点讨论,同时,对三极管的电流放大倍数为什么是定值也做了深入分析。 这种讲解方法的关键,在于强调二极管与三极管在原理上的联系。 其实,从二极管PN的反向截止特性曲线上很容易看出,只要将这个特性曲线转过180度,如图所示,它的情形与三极管的输出特性非常相似。![5e454b90-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/F3/wKgZomToJlyAKrIuAAEdZEnBXPo080.png)
![5e618a58-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/F3/wKgZomToJl2AAxNtAAmWBEiPrJo434.png)
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