三极管的基极、集电极、发射极的作用各是什么?

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晶体三极管集电极基极发射极发挥什么作用~

对于NPN管,它是由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成,发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结,三条引线分别称为发射极e、基极b和集电极c
1、发射区向基区发射电子 电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。 2、基区中电子的扩散与复合 电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。也有很小一部分电子(因为基区很薄)与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大能力。 3、集电区收集电子 由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。另外集电区的少数载流子(空穴)也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常敏感。

  共基极放大电路中,输入信号是由三极管的发射极与基极两端输入的,再由三极管的集电极与基极两端获得输出信号。因为基极是共同接地端,所以称为共基极放大电路。
共基极放大电路具有以下特性
  1、输入信号与输出信号同相;
  2、电压增益高;
  3、电流增益低(≤1);
  4、功率增益高;
  5、适用于高频电路。
  共基极放大电路的输入阻抗很小,会使输入信号严重衰减,不适合作为电压放大器。但它的频宽很大,因此通常用来做宽频或高频放大器。在某些场合,共基极放大电路也可以作为“电流缓冲器”(current
buffer)使用。

共发射极放大电路中,
因为发射极是共同接地端,所以称为共发射极放大电路。
  共发射极放大电路具有以下特性:
  1、输入信号与输出信号反相;
  2、有电压放大作用;
  3、有电流放大作用;
  4、功率增益最高(与共集电极、共基极比较);
  5、适用于电压放大与功率放大电路。

共集电极放大电路中,
因为集电极是共同接地端,所以称为共集电极放大电路。
共集电极放大电路具有以下特性:
  1、输入信号与输出信号同相;
  2、无电压放大作用,电压增益小于1且接近于1,因此共集电极电路又有“电压跟随器”之称

  3、电流增益高,输入回路中的电流ib<<输出回路中的电流ie和ic;
  4、有功率放大作用;
  5、适用于作功率放大和阻抗匹配电路。

发射极就是发射电子,基极就是控制电子(使流向集电极的电流受基极输入信号的控制),集电极就是收集电子。

三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。

发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电结。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里。

NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。

扩展资料

三极管的原理:

三极管有截止、放大、饱和三种工作状态。放大状态主要应用于模拟电路中,且用法和计算方法也比较复杂,我们暂时用不到。三极管的类型和用法口诀:箭头朝内 PNP,导通电压顺箭头过,电压导通,电流控制。

三极管的用法特点,关键点在于 b 极(基极)和 e 级(发射极)之间的电压情况,对于PNP 而言,e 极电压只要高于 b 级 0.7V 以上,这个三极管 e 级和 c 级之间就可以顺利导通。

也就是说,控制端在 b 和 e 之间,被控制端是 e 和 c 之间。同理,NPN 型三极管的导通电压是 b 极比 e 极高 0.7V,总之是箭头的始端比末端高 0.7V 就可以导通三极管的 e 极和 c 极。这就是关于“导通电压顺箭头过,电压导通”的解释。

参考资料来源:百度百科-三极管

参考资料来源:百度百科-基极

参考资料来源:百度百科-集电极

参考资料来源:百度百科-发射极



对于NPN管,它是由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成,发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结,三条引线分别称为发射极e、基极b和集电极c
1、发射区向基区发射电子 电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。 2、基区中电子的扩散与复合 电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。也有很小一部分电子(因为基区很薄)与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大能力。 3、集电区收集电子 由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。另外集电区的少数载流子(空穴)也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常敏感。

基极代表符号B 集电极C 发射极E
基极和集电极两路的电流流向发射极,起到放大基极电流的作用



这要看你具体怎么用了


三极管的集电极、发射极、基极怎么判断?
找出正测电阻最大的那只管脚,例如1-2,另一支管脚3便是基极。这是由于不论管或管,都为两个二极管反向连接而成(如附图)。发射极,集电极与基极间的正测电阻即一般二极管正向电阻,很小。当两表笔接集电极和发射极时,其阻值远大于一般二极管正向电阻。3. 判别极性 黑表笔接已确定的基极,红表...

三极管的三个电极分别是什么?
如果两次测得的电阻值都很大( 约为几千欧至几十千欧 ), 则假设的基极是正确的,且被测三极管为 PNP 型管。如果两次测得的电阻值是一大一小,则原来假设的基极是错误的,这时必须重新假设另一电极为"基极",再重复上述测试。②判断集电极c和发射极e:仍将指针式万用表欧姆挡置 "R × 100"或"R ...

三极管发射极和集电极怎么接?
其次对于PNP型的三极管,用于开关状态时,发射极接高电平,当基极收到低电平信号时,三极管导通,也即电流从发射极流向集电极。三极管判断类型口诀:三颠倒,找基极;PN结,定管型。基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时可以用数字万用表的二极管档去测基极。对于PNP管,当黑...

npn管集电极电流和基极电流的区别
NPN管,集电极电流IC和基极电流IB流入管子。发射极电流IE流出管子。且IC+IB=IE。PNP管,集电极电流IC和基极电流IB流出管子。发射极电流IE流入管子。同样IC+IB=IE。---无论管子是否处于放大状态,都满足IC+IB=IE的电流关系。只在放大状态下,IC=βIB IE=(1+βIB)NPN型三极管,由三块半导体构成,...

三极管的发射极和集电极怎么区分
假设三极管的某极为B,将黑表笔接在假设B上,再将红表笔依次接到其余两个电极上,若两次测得的电阻都大或者都小),对换表笔重复上述测量,若测得两个阻值相反(都很小或都很大),则可确定假设的基极是正确的。一般情况下,中间的管脚是B极。BE两极的电压略大于BC的电压,用数字万用表可以测出E极和C极...

三极管的基极 集电极 发射极分别用什么字母表示?
黑表笔所接的也是基极。但如果测得的两个阻值一个大一个小,则原来假设的基极就不对,要另换一个极作为基极在测试,直到符合上面所说的结果为止。利用三极管正向电流放大倍数比反向电流放大倍数大的原理来确定集电极。将万用表两个表笔接到三极管的另外两脚,用嘴含住三极管(利用人体电阻实现偏置),看...

三极管基极、发射极与集电极之间的电压高低关系是怎么样的?_百度知 ...
(即PNP结构的三极管,红色笔接基极,黑色笔接发射极或集电极都是接近通路,互接接法接近开路。)2、如果其中一个指针有轻微指示的另一个没有,这个就是NPN结构的三极管,用红色表接的就是基极,有轻微指示的(阻值较大),就是发射极,没有指示(阻值无穷大)就是集电极。(即NPN结构的三极管,红...

三极管发射极 基极 集电极是什么意思
三极管有三个工作装态,截止,放大和饱和,一般像音响是在放大装态,其它的基本上都是在另外两个装态的,假如把三极管比作一个水龙头的话,那么,基极相当于是水龙上的可以扭动的开关,集电极相当于进水口,发射极相当于出水口。当你关上开关时水龙头是没有水出来的,相当于三极管的基极没有电流,那...

如何判断三极管的集电极和发射级
这样很容易就找到基极了,三极管正常工作时集电结是反向偏置的,阻抗不可能太大,由此可以找到集电极,剩下的就是发射极了。由于晶体三极管的发射区掺杂浓度高于集电区,所以在给发射结和集电结施加正向电压时 PN 压降不一样大,其中发射结的结压降略高于集电结的结压降,由此判定发射极和集电极。

如何识别三极管基极B,集电极C,发射极E和场效应管栅极G,源极S,漏极D...
普通三极管的发射结正向电阻小,用万用表可以初步判断。但对于一些复合管、达林顿管、结缘栅型场效应管和一些内部带有阻尼电阻或阻尼二极管的特殊三极管等;就很难用万用表来判断。建议查《晶体管手册》。

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玉雷氨基: 三极管的主要作用是电流放大,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.

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玉雷氨基: 基极和集电极是半导体三极管的两个电极.一只半导体三极管有三个电极.分别是发射极,基极和集电极.半导体管在工作时要加工作电压.于是就产生了各极电流.半导体三极管在工作时发射极电流等于基极和集电极电流之和.其中基极电流最小,发射极电流最大,在基极加一很小的电流,在集电极就能输出很大的电流,因此三极管有放大作用.三极管主要作用是放大信号.常用在放大电路和振荡电路中.

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玉雷氨基: 双极结型三极管相当于两个背靠背的二极管 PN 结.正向偏置的 EB 结有空穴从发射极注入基区,其中大部分空穴能够到达集电结的边界,并在反向偏置的 CB 结势垒电场的作用下到达集电区,形成集电极电流 IC .在共发射极晶体管电路中 , ...

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