1樓:紫冰雨的季節
與三極體的電流是並列同方向的,沒錯npn三極體的電流是從集電極流向發射極。這種接法並不全是控制負載電流的。
一:負載電流是從正極流向負極,主要是通過改變接在集電極前的電阻上的電流和電壓,從而改變並接在集電極和發射極上的負載上的電流和電壓 。
二: 是從電源正極→負載電阻rl→c極→e極→電源負極。 uo=vcc-icqrc icq=bib 輸出電壓是關於基極電流的關係,起到放大訊號的作用
2樓:匿名使用者
1,三極體有三個工作狀態:截止,放大,飽和。導通的三極體沒到飽和狀態時就是處於放大狀態。
2,npn三極體只有從集電極流向發射極的電流和基極流向發射極的電流兩個方向,沒有從發射極流向集電極的電流。
3,為什麼書上寫三極體導通要給集電極加反向電壓呢?這是針對集電結來說的。三極體內有兩個pn結,集電結和發射結。
要讓三極體工作,在ce之間就要加上電壓。以npn為例,c极加正電e极加負電,對於集電結來說就是反向。
npn型三極體作為開關導通後,集電極跟基極的電流是不是都流向發射極?b c極的電勢是否也都與e極相同?
3樓:
即使是導線,因為存在電阻,當電流流過也會存在電壓降,何況三極體還是「半導體」,電阻比「導體」更大,電壓降更大,因此電勢不可能與e極相同。至於到底差多少,這和管子型號以及通過的電流有關,請查閱該管手冊中的「vces」技術指標。
4樓:匿名使用者
對於npn管,電流從基極和集電極流入,從發射極流出,所以是發射極電流等於基極電流加集電極電流
對於pnp管,電流從基極和集電極流出,從發射極流入,所以是發射極電流等於基極電流加集電極電流
5樓:匿名使用者
電流向e極發射,但是電勢不同。
在放大時e極最低,b級其次,c級最高。飽和時b極會高於c極。但還是e最低。
集電極和發射極之間有電阻的,在這之間是有電勢差滴 這個差值在飽和時最低,只有0.3v。
6樓:淡入人生
第乙個問題,是都流向e
第二,電勢肯定不同
第三,不是,因為存在電勢差,有等效電阻
樓主可以參考電子電路基礎
7樓:匿名使用者
第一都流向了發射極。
第二肯定不同
第三是有一定的電阻的此時三極體飽和。
不是的一根導線
npn三極體當在e、c間加正向電壓,電流為什麼不能從三極體發射極流向集電極
8樓:匿名使用者
當be導通的時候,此時集電結是反向偏置,發射結是正向偏置。
而此時因為制專造工藝的原因,npn的發射極e端的自由屬電子數比基極b的多得多,所以自由電子要向基極b擴散。然後在基極b的自由電子又因為濃度比集電極c大,所以要擴散到集電極c那裡。
由上可知因為三極體的製造工藝的特殊性、還有集電結反偏發射結正偏的共同作用,使得自由電子從e->b->c擴散流動,而空穴則正好和自由電子的運動方向相反,(電流流動方向就是空穴運動方向)。所以電流是從c—>b—>e 。
如果還不理解,就看下面的這個圖,在未通電的情況下,三極體內部等效於兩個二極體(集電結、發射結),而be導通後集電結反向偏置,等同於上面的二極體反了過來~~~
9樓:
npn的正向電來壓是c為+,e為-,電流自都是從+極向bai-極流動,所du以不能從發射極流向集zhi
電極。如果你dao非得使npn三極體ce電流反流,也不是不可以:用第一組電源加在b-e之間(b+e-),使ce導通;然後用第二組電源的正極接e,負極接c,這樣電流就是從e到c了!
(每組電源必須接限流電阻,否則,**了別怪我!)
不過,我認為只有不正常的人才會把問題搞得這麼複雜。
10樓:匿名使用者
如果在「三極體bc導通情況下」就可以,也就是給bc极加正向電壓,ce極也加正向電壓。
11樓:匿名使用者
應該是bc 導通吧?
去看模擬電路吧,多子,少子。擴散運動,漂移運動。三極體的加工工藝決定了多子 少子的 分布情況。也就決定了 擴散電流 漂移電流。應該是會有電流的,只是電流大小的問題而已。
請參考!
12樓:要不就不說
npn三極體電流只能從c極流向e極。
13樓:匿名使用者
應該是沒有電流,從單獨的乙個npn管這種接法都不正確。
在三極體中(npn和pnp)的電流流向
14樓:墨汁諾
npn是兩進一出,ic+ib=ie.pnp是一進兩齣,工藝部同,和電流方向不同
。npn是集電極流向發射極,pnp是發射極流向集電極。
一般情況pnp三極體是c極輸出電流,npn三極體c極輸如電流。
在三極體甲類放大電路工作時,基極電流有兩路,其中: ib1為偏置電流、也叫靜態電流或叫起始電流。其作用是使輸入的ib2無論大小、正負都能完整地、無失真地流經三極體的b、e極。
ib2為輸入的訊號電流。ib1、ib2的關係是:ib2+ib1。
15樓:匿名使用者
對於npn管,npn三極體要導通則需要兩個pn結處於正偏電壓,npn是用b—e的電流(ib)控制c—e的電流(ic),e極電位最低,且正常放大時通常c極電位最高,即vc>vb>ve。所以,電流的流向是由c極流向e極。b極是控制腳,b的電流流向e。
對於pnp管,pnp是用e—b的電流(ib)控制e—c的電流(ic),e極電位最高,且正常放大時通常c極電位最低,即vc。
npn做開關時,適合放在電路的接地端使用, pnp做開關時,適合放在電路的電源端使用, npn基極高電壓,集電極與發射極短路。低電壓,集電極與發射極開路。也就是不工作。
pnp基極高電壓。集電極與發射極開路,也就是不工作。如果基極加低電位,集電極與發射極短路。
16樓:匿名使用者
npn是兩進一出,ic+ib=ie.pnp是一進兩齣,他們的工藝部同,和電流方向不同。
17樓:匿名使用者
晶體三極體(以下簡稱三極體)按材料分有兩種:鍺管和矽管。而每一種又有npn和pnp兩種結構形式,但使用最多的是矽npn和鍺pnp兩種三極體,兩者除了電源極性不同外,其工作原理都是相同的,下面僅介紹npn矽管的電流放大原理。
對於npn管,它是由2塊n型半導體中間夾著一塊p型半導體所組成,發射區與基區之間形成的pn結稱為發射結,而集電區與基區形成的pn結稱為集電結,三條引線分別稱為發射極e、基極b和集電極c。 當b點電位高於e點電位零點幾伏時,發射結處於正偏狀態,而c點電位高於b點電位幾伏時,集電結處於反偏狀態,集電極電源ec要高於基極電源ebo。 在製造三極體時,有意識地使發射區的多數載流子濃度大於基區的,同時基區做得很薄,而且,要嚴格控制雜質含量,這樣,一旦接通電源後,由於發射結正偏,發射區的多數載流子(電子)極基區的多數載流子(空穴)很容易地越過發射結互相向對方擴散,但因前者的濃度基大於後者,所以通過發射結的電流基本上是電子流,這股電子流稱為發射極電流了。
由於基區很薄,加上集電結的反偏,注入基區的電子大部分越過集電結進入集電區而形成集電集電流ic,只剩下很少(1-10%)的電子在基區的空穴進行復合,被復合掉的基區空穴由基極電源eb重新補給,從而形成了基極電流ibo.根據電流連續性原理得: ie=ib+ic 這就是說,在基極補充乙個很小的ib,就可以在集電極上得到乙個較大的ic,這就是所謂電流放大作用,ic與ib是維持一定的比例關係,即:
β1=ic/ib 式中:β1--稱為直流放大倍數, 集電極電流的變化量△ic與基極電流的變化量△ib之比為: β= △ic/△ib 式中β--稱為交流電流放大倍數,由於低頻時β1和β的數值相差不大,所以有時為了方便起見,對兩者不作嚴格區分,β值約為幾十至一百多。
三極體是一種電流放大器件,但在實際使用中常常利用三極體的電流放大作用,通過電阻轉變為電壓放大作用。 三極體放大時管子內部的工作原理 1、發射區向基區發射電子 電源ub經過電阻rb加在發射結上,發射結正偏,發射區的多數載流子(自由電子)不斷地越過發射結進入基區,形成發射極電流ie。同時基區多數載流子也向發射區擴散,但由於多數載流子濃度遠低於發射區載流子濃度,可以不考慮這個電流,因此可以認為發射結主要是電子流。
2、基區中電子的擴散與復合 電子進入基區後,先在靠近發射結的附近密集,漸漸形成電子濃度差,在濃度差的作用下,促使電子流在基區中向集電結擴散,被集電結電場拉入集電區形成集電極電流ic。也有很小一部分電子(因為基區很薄)與基區的空穴復合,擴散的電子流與復合電子流之比例決定了三極體的放大能力。 3、集電區收集電子 由於集電結外加反向電壓很大,這個反向電壓產生的電場力將阻止集電區電子向基區擴散,同時將擴散到集電結附近的電子拉入集電區從而形成集電極主電流icn。
另外集電區的少數載流子(空穴)也會產生漂移運動,流向基區形成反向飽和電流,用icbo來表示,其數值很小,但對溫度卻異常敏感。
18樓:梅
npn是集電極流向發射極,pnp是發射極流向集電極。
19樓:匿名使用者
一般情況pnp三極體是c極輸出電流,npn三極體c極輸如電流。
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