我们就以共射极电路为例来为大家分享,因为三极管有三个极,一个特性曲线是描述不全的,所以小编从“输入特性”和“输出特性”来和大家讲解。
一、输入特性
ib和ube的关系。
这个特性很好懂,ube间就一个pn结,发射结。而且还是正偏的,所以就和普通二极管的伏安特性曲线一样。
这里是把uce当成定值时,特性的展示。
但是呢,既然要有电流ib出现,好歹ube电压得大于发射结的阈值电压(开启电压)吧。前面有介绍过,硅的大概0.5v。
当uce从0逐渐增加到1v时,曲线是向右平移的,因为ubc1v后的曲线,基本上和uce=1v重合的,ib变化很小。
因此,基本上考虑输出特性的时候,考虑最多的还是uce>1v。
图片来自网络
二、输出特性
输出特性很有意思,得好好研究研究,它是ic与uce的特性曲线,ib是定值的特性展示。
1、截止区
上一期我们就说到了三极管的截止状态。我们说发射极的电流几乎就是0的,虽然ib=0,但是ic不等于0,ic=iceo,近似。下面那个图里标出来的是为了能够让大家看的明白点。
2、放大区
我们会看到图中的放大区,那条曲线几乎就是直的,这是为什么呢?
uce在一定的范围内,ib不变时,uce再怎么变,ic也不会变了。
此时ic的变化还是主要取决于ib。
就认为是ic=βib。
3、饱和区
两个pn结都是正偏,比如说一开始我们就加电压的时候慢慢增大,但是也会有像这种饱和的情况。
ib要是固定的话,此时的ic就只要由uce来控制,uce增大,ic就增大,uce增大到使得ubc<0,接下来的就是刚刚的放大区了。
图片来自网络
如果咱们以后做项目或者实验的时候,应该怎样去判断这个三极管正处在什么区呢?
也很简单,我们可以用公式算出icmax,ic电流的最大值,用βib与icmax进行比较,如果前者小的话,说明ic会随ib变化而变化;如果前者大的话就只能饱和了。
ib=(vbb-ube)÷rb,ic=(vcc-uce)÷rc。
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