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1,三极管的放大原理是什么

三极管是利用基极电流能控制集电集电流来进行放大的。也就是说,用较小的基极电流(信号)使集电极发生与之相对应变化的集电极电流。集电极上电流的变化与信号变化一致。但电流更强了。因此我们说放大了。如果在集电集上接上一个电阻,就能够将电流放大转化成电压放大。

三极管的放大原理是什么

2,三极管放大原理 详细解释

答:三极管的放大原理 一般书本上的解释,包括上面呢个链接给出的解释我想都无法令你满意。公式的罗列只会令你晕头转向。三极管放大能力的真正理解应该是这个样子的: 在没有导通时,三极管的发射机极合集电极之间存在一个很高的势垒(背靠背的二极管),这个势垒能够阻止载流子的通过。当向基区注入电流时,注入的载流子改变了基区的势垒高度。而且基区越薄,势垒高度的变化就越显著。 举个例子。二个棒球运动员相对站立,互相扔球。扔小球的速率为10。费力指数为10。但是现在中间站了一个人,哪一个网子将所有的球都挡住了,所以接球手接不到球。当中间站着的人花一分力气将网降低,这样使得有5个球能通过被接球手接住。因为降低网子高度很省力,比投球省力气得多,这样就实现了1分力气换5分力气的事,这就是放大。 三极管就是这样实现了用一个小信号:基极电流,来控制一个大信号:发射极到集电极的电流的目的,于是就实现了信号放大。如果你能理解半导体器件分析的能带图,就能更好的理解这个问题。参考资料:http://www.xljm.com.cn/WXArticle/cxzyd/200510/483.html
不知道PN结你懂不懂?懂了就简单了也就是利用基极电流和发射极电流去暂时改变两个PN结的结构《通过电流改变的》具体的就很都了我网上没资料啊不好意思看看有关书把其实很简单的~不要怕它~

三极管放大原理 详细解释

3,关于三极管放大原理

如果将交流信号整体向上移动就不是放大,只是移位了。三极管的交流放大原理是以工作点Q为零点,Q点上半周为正半周的放大,,Q点下半周为负半周的放大。
在没有导通时,三极管的发射机极合集电极之间存在一个很高的势垒(背靠背的二极管),这个势垒能够阻止载流子的通过。当向基区注入电流时,注入的载流子改变了基区的势垒高度。而且基区越薄,势垒高度的变化就越显著。 举个例子。二个棒球运动员相对站立,互相扔球。扔小球的速率为10。费力指数为10。但是现在中间站了一个人,哪一个网子将所有的球都挡住了,所以接球手接不到球。当中间站着的人花一分力气将网降低,这样使得有5个球能通过被接球手接住。因为降低网子高度很省力,比投球省力气得多,这样就实现了1分力气换5分力气的事,这就是放大。 三极管就是这样实现了用一个小信号:基极电流,来控制一个大信号:发射极到集电极的电流的目的,于是就实现了信号放大。如果你能理解半导体器件分析的能带图,就能更好的理解这个问题。
在没有导通时,三极管的发射机极合集电极之间存在一个很高的势垒(背靠背的二极管),这个势垒能够阻止载流子的通过。当向基区注入电流时,注入的载流子改变了基区的势垒高度。而且基区越薄,势垒高度的变化就越显著。 举个例子。二个棒球运动员相对站立,互相扔球。扔小球的速率为10。费力指数为10。但是现在中间站了一个人,哪一个网子将所有的球都挡住了,所以接球手接不到球。当中间站着的人花一分力气将网降低,这样使得有5个球能通过被接球手接住。因为降低网子高度很省力,比投球省力气得多,这样就实现了1分力气换5分力气的事,这就是放大。 三极管就是这样实现了用一个小信号:基极电流,来控制一个大信号:发射极到集电极的电流的目的,于是就实现了信号放大。如果你能理解半导体器件分析的能带图,就能更好的理解这个问题。

关于三极管放大原理

4,三极管的放大电路原理

原理:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放大了β倍。三极管在实际的放大电路中使用时,还需要加合适的偏置电路。这有几个原因:首先是由于三极管BE结的非线性(相当于一个二极管),基极电流必须在输入电压大到一定程度后才能产生(对于硅管,常取0.7v)。当基极与发射极之间的电压小于0.7v时,基极电流就可以认为是0。但实际中要放大的信号往往远比0.7v要小,如果不加偏置的话,这么小的信号就不足以引起基极电流的改变(因为小于0.7v时,基极电流都是0)。如果我们事先在三极管的基极上加上一个合适的电流(叫做偏置电流,上图中那个电阻Rb就是用来提供这个电流的,所以它被叫做基极偏置电阻),那么当一个小信号跟这个偏置电流叠加在一起时,小信号就会导致基极电流的变化,而基极电流的变化,就会被放大并在集电极上输出。另一个原因就是输出信号范围的要求,如果没有加偏置,那么只有对那些增加的信号放大,而对减小的信号无效(因为没有偏置时集电极电流为0,不能再减小了)。而加上偏置,事先让集电极有一定的电流,当输入的基极电流变小时,集电极电流就可以减小;当输入的基极电流增大时,集电极电流就增大。这样减小的信号和增大的信号都可以被放大了。
看一下日本翻译过来的书,鬼子的书简单易学。简单的跟lz说一下:首先你可以认为三极管是个电杠杆,用很小的电流控制很大的电流。大电流(c极)的大小分三种情况:0,0~最大回路电流,最大回路电流。分别对应三极管 截止,放大,饱和。不要深入研究太多,对于维修,差不多就可以了
三极管放大电路原理是集电极电流受基极电流的控制,电源能够提供给集电极足够大的电流,并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化。三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极c,基极b,发射极e。分成npn和pnp两种。以npn三极管的共发射极放大电路为例来说明三极管放大电路的基本原理。集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。如果我们将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流ib的变化,ib的变化被放大后,导致了ic很大的变化。

5,三极管的放大原理

其实不是三极管本身具有放大(功率放大)功能,而是三极管基级与直流电源相连,由直流电源提供功率放大所需的能量。 基级电流很小,但是由它引起的集电极电流变化却很大(主要针对npn管,pnp管放大能力相对弱),至于为什么能使集电极电流变化很大,最好看一下晶体管原理对晶体管内部电流的分析。有图是最好的,否则光靠文字说,不太好理解。 再补充一点,从载流子角度来说,基级电流相当于提供发射极电流在基区复合掉的那部分,而发射极电流在流经基区时,有很少一部分与基区载流子复合(从晶体管结构来说,基区掺杂很低,也就是载流子浓度低,所以复合少),那么也就是说发射极电路损失少,那么基级电流补充的也就少,即基级电流很小。 发射极电流既然大部分都免于复合,那么就到达了集电极,成为集电极电流,这部分相对于复合的部分来说是很大的。这样从外部看,三极管就有了放大作用~ 表达还是不是很清楚,请见谅~~
在没有导通时,三极管的发射机极合集电极之间存在一个很高的势垒(背靠背的二极管),这个势垒能够阻止载流子的通过。当向基区注入电流时,注入的载流子改变了基区的势垒高度。而且基区越薄,势垒高度的变化就越显著。 举个例子。二个棒球运动员相对站立,互相扔球。扔小球的速率为10。费力指数为10。但是现在中间站了一个人,哪一个网子将所有的球都挡住了,所以接球手接不到球。当中间站着的人花一分力气将网降低,这样使得有5个球能通过被接球手接住。因为降低网子高度很省力,比投球省力气得多,这样就实现了1分力气换5分力气的事,这就是放大。 三极管就是这样实现了用一个小信号:基极电流,来控制一个大信号:发射极到集电极的电流的目的,于是就实现了信号放大。如果你能理解半导体器件分析的能带图,就能更好的理解这个问题。
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
http://www.xfu.edu.cn/dgdzjs/dgdzjs/dgdzwljx/mndzjs/dzjs1/d1z4-31.htm
说简单点就是由基极的电来控制三极管的输出(一般是集电极) 并不是放大,而是控制输出的电流或电压变化与基极的变化一致。 而一般集电极与发射极所加的电压都比基极与发射极加的电压大的多,这样表面上看就会从集电极与发射极间得到一个波型一样但强度又比输入大的多的信号。 随便说说,最好还是去查阅相关书辑。

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