1,三极管有什么特性

根据三极管的工作原理, 三极管主要有伏安特性(输出特性),输入特性 根据在电路中的功能分有,开关特性, 放大特性.
晶体三极管有三个极:发射极e,基极b,集电极c。接入电路后,正常工作的三极管是电流控制的电流源。流过集电极的电流是流过基极的电流的n倍。这样,基极电流改变一点点,集电极电流就改变很多。起到电流放大的作用。
放大特性啊。三极管是电流控制电流器件,集电极电流Ic等于B倍基极电流Ib,即关系式:Ic=BIb。

三极管有什么特性

2,三极管具有什么特性

电路中三极管输出特性也很简单,看看就懂了,这是基础,建议掌握 00:00 / 06:3870% 快捷键说明 空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽 不再出现 可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

三极管具有什么特性

3,三极管有哪些特性

(1)输出特性 其输出特性与一般晶体三极管特性相同,差别仅在于参变量不同:三极管的参变量为基极电流,而光电三极管的参变量是入射的光照度。 (2)简易测试方法 光电三极管可用万用表测量其电阻或电流。 (3)应用电路 由于光电三极管本身具有放大作用,因此只要一级三极管放大,即可驱动继电器。 (4)光电二极管与光电三极管的差别与选用 光电二极管的光电流小,输出特性线性度好,响应时间快;而光电三极管光电流大,输出 特性线性度差,响应时间慢。一般要求灵敏度高,工作频率低的开关电路,可选用光电三极 管;要求光电流与照度成线性关系或要求工作频率高时,则采用光电二极管。 (5)使用注意事项 不论是红外发射管还是接收管,要在制作前按介绍的方法测试一下,正确判断其好坏及分清是光电二极管还是光电三极管,这点十分重要。它们的负载电阻有较大的差别,一般光电三极管的负载电阻为光电二极管负载电阻的1/10。 光电二极管或光电三极管并非只对红外线敏感,所以在制作时要防止环境光(日光、灯光)过强而使放大电路输出饱和而失控,可加红色有机玻璃滤光,以减少环境光的影响。

三极管有哪些特性

4,三级管特性

临界饱和和临界放大:UBE=UCE截止区:UBE≤UON,UCE≥UBE放大区:UBE>UON,UCE≥UBE饱和区:UBE>UON,UCE<UBE 当IB=0时, IC→0 ,称为三极管处于截止状态,相当于开关断开; 当IB>0时, IB轻微的变化,会在IC上以几十甚至百多倍放大表现出来; 当IB很大时,IC变得很大,不能继续随IB的增大而增大,三极管失去放大功能,表现为开关导通。 三极管核心功能: 放大功能:小电流微量变化,在大电流上放大表现出来。 开关功能:以小电流控制大电流的通断。 三极管的放大功能 IC = β * IB (其中β≈ 10~400 ) 例:当基极通电流IB=50μA时,集极电流: IC=βIB=120*50μA=6000μA 微弱变化的电信号通过三极管放大成波幅度很大的电信号,如下图所示:所以,三极管放大的是信号波幅,三极管并不能放大系统的能量。能放大多少,取决于三极管的放大倍数β值首先β由三极管的材料和工艺结构决定:如硅三极管β值常用范围为:30~200锗三极管β值常用范围为:30~100 β值越大,漏电流越大,β值过大的三极管性能不稳定。其次β会受信号频率和电流大小影响:信号频率在某一范围内,β值接近一常数,当频率越过某一数值后,β值会明显减少。 β值随集电极电流IC的变化而变化,IC为mA级别时β值较小。一般地,小功率管的放大倍数比大功率管的大。温度几乎影响三极管所有的参数,其中对以下三个参数影响最大。(1)对放大倍数β的影响:在基极输入电流IB不变的情况下,集极电流IC会因温度上升而急剧增大。(2)对反向饱和电流(漏电流)ICEO的影响:ICEO是由少数载流子漂移运动形成的,它与环境温度关系很大,ICEO随温度上升会急剧增加。温度上升10℃,ICEO将增加一倍。虽然常温下硅管的漏电流ICEO很小,但温度升高后,漏电流会高达几百微安以上。 (3)对发射结电压 UBE的影响:温度上升1℃,UBE将下降约2.2mV。温度上升,β、IC将增大,UCE将下降,在电路设计时应考虑采取相应的措施,如远离热源、散热等,克服温度对三极管性能的影响。

5,三极管有什么特性其主要功能是什么

三极管分两类,一类为npn,一类为pnp,其实就是两个二极管联起来的, npn的三极管用途一般都是用来放大电压,而pnp的是放在信号源。学术语言的话,你最好是百度一下,我为你讲的就只是这么多了。
去干别的吧
三极管有三个极:发射极e,基极b,集电极c。接入电路后,正常工作的三极管是电流控制的电流源。流过集电极的电流是流过基极的电流的很多倍。这样,基极电流改变一点点,集电极电流就改变很多。起到电流放大的作用。 这个特性用来放大信号,将微小的信号变化放大。
三极管的工作原理 三极管是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。IC 的变化量与IB变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量。),三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。 三极管在放大信号时,首先要进入导通状态,即要先建立合适的静态工作点,也叫 建立偏置 ,否则会放大失真。 在三极管的集电极与电源之间接一个电阻,可将电流放大转换成电压放大:当基极电压UB升高时,IB变大,IC也变大,IC 在集电极电阻RC的压降也越大,所以三极管集电极电压UC会降低,且UB越高,UC就越低,ΔUC=ΔUB。仅供参考,请参考有关书籍。

6,三极管有哪些特性

三极管有:信号放大作用,开关电路作用(高低电平输出输入),脉冲震荡作用。还有检波作用,和二极管联用还可以用作与非门电路。
半导性、单向性。
能信号放大
半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。 三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观如图,大的很大,小的很小。三极管的电路符号有两种:有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。实际上箭头所指的方向是电流的方向。 电子制作中常用的三极管有90××系列,包括低频小功率硅管9013(NPN)、9012(PNP),低噪声管9014(NPN),高频小功率管9018(NPN)等。它们的型号一般都标在塑壳上,而样子都一样,都是TO-92标准封装。在老式的电子产品中还能见到3DG6(低频小功率硅管)、3AX31(低频小功率锗管)等,它们的型号也都印在金属的外壳上。我国生产的晶体管有一套命名规则,电子爱好者最好还是了解一下: 第一部分的3表示为三极管。第二部分表示器件的材料和结构,A: PNP型锗材料 B: NPN型锗材料 C: PNP型硅材料 D: NPN型硅材料 第三部分表示功能,U:光电管 K:开关管 X:低频小功率管 G:高频小功率管 D:低频大功率管 A:高频大功率管。另外,3DJ型为场效应管,BT打头的表示半导体特殊元件。 三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。集电极电流随基极电流的变化而变化,并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化,这就是三极管的放大作用。 三极管还可以作电子开关,配合其它元件还可以构成振荡器

7,三极管具有什么特性

半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。 三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观如图,大的很大,小的很小。三极管的电路符号有两种:有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。实际上箭头所指的方向是电流的方向。 电子制作中常用的三极管有90××系列,包括低频小功率硅管9013(NPN)、9012(PNP),低噪声管9014(NPN),高频小功率管9018(NPN)等。它们的型号一般都标在塑壳上,而样子都一样,都是TO-92标准封装。在老式的电子产品中还能见到3DG6(低频小功率硅管)、3AX31(低频小功率锗管)等,它们的型号也都印在金属的外壳上。我国生产的晶体管有一套命名规则,电子爱好者最好还是了解一下: 第一部分的3表示为三极管。第二部分表示器件的材料和结构,A: PNP型锗材料 B: NPN型锗材料 C: PNP型硅材料 D: NPN型硅材料 第三部分表示功能,U:光电管 K:开关管 X:低频小功率管 G:高频小功率管 D:低频大功率管 A:高频大功率管。另外,3DJ型为场效应管,BT打头的表示半导体特殊元件。 三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。集电极电流随基极电流的变化而变化,并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化,这就是三极管的放大作用。 三极管还可以作电子开关,配合其它元件还可以构成振荡器
三极管半导体电子器件,有两个PN结组成,可以对电流起放大作用,有3个引脚,晶体三极管分别为集电极(c),基极(b),发射极(e),电子三极管分别为屏极、栅极、阴极。有PNP和NPN型两种,以材料分有硅材料和锗材料两种。把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关
就像活塞那样有进不出,电子流动方向时单向的。
光电三极管也是靠光的照射量来控制电流的器件。它可等效看作一个光电二极管与一只晶体三极管的结合,所以它具有放大作用。其最常用的材料是硅,一般仅引出集电极和发射极,其外形与发光二极管一样(也有引出基极的光电三极管,它常作温度补偿用)。它的光谱范围与光电二极管相同。 (1)输出特性 其输出特性与一般晶体三极管特性相同,差别仅在于参变量不同:三极管的参变量为基极电流,而光电三极管的参变量是入射的光照度。 (2)简易测试方法 光电三极管可用万用表测量其电阻或电流。 (3)应用电路 由于光电三极管本身具有放大作用,因此只要一级三极管放大,即可驱动继电器。 (4)光电二极管与光电三极管的差别与选用 光电二极管的光电流小,输出特性线性度好,响应时间快;而光电三极管光电流大,输出 特性线性度差,响应时间慢。一般要求灵敏度高,工作频率低的开关电路,可选用光电三极 管;要求光电流与照度成线性关系或要求工作频率高时,则采用光电二极管。 (5)使用注意事项 不论是红外发射管还是接收管,要在制作前按介绍的方法测试一下,正确判断其好坏及分清是光电二极管还是光电三极管,这点十分重要。它们的负载电阻有较大的差别,一般光电三极管的负载电阻为光电二极管负载电阻的1/10。 光电二极管或光电三极管并非只对红外线敏感,所以在制作时要防止环境光(日光、灯光)过强而使放大电路输出饱和而失控,可加红色有机玻璃滤光,以减少环境光的影响。

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