三极管的电流放大作用应该算是模拟电路里面的一个难点内容,我想用这几个动画简单的解释下为什么小电流ib能控制大电流ic的大小,以及放大电路的原理。
这里的三极管也叫双极型晶体管,模电的放大电路和数电的简单逻辑电路里面都会用到。有集电极c、基极b、发射极e、以及两个pn结:集电结和发射结。
集电极面积比较大,基极厚度薄而且载流子浓度比较低。下图是个npn型的三极管:
当发射结正偏时,电荷分布会发生变化,发射结宽度会变窄;相当于给电子打开了一扇e到b的大门集电结反偏时,电荷分布会也发生变化,集电结宽度会变宽。
相当于打开了阻碍电子从c极跑出去的大门,如下方动画所示:
b极会接一个大电阻rb限制电流ib的大小,跑到b极的那些多余的电子就只好穿越集电结,形成电流ic,如下方动画所示:
如果基极电压翻倍,电荷分布会继续发生变化,发射结宽度会变得更窄,这扇大门变得更宽了,将会有更多的电子跑到b极。如下方动画所示:
由于rb是大电阻,ib就算翻倍了也还是很小,所以更多的电子会穿越集电结,让ic也翻倍。如下方动画所示:
两个直流电源是可以合并到一起的,再加上小信号ui和两个电容,就得到了放大电路,如下图所示:
如果电阻大小合适,这个放大电路能够将小信号ui放大成相位相反的大信号uce,如下方动画所示:
红色为输入端,ui的变化会影响ube,把发射结看成一个小电阻,红色的q点就会沿黑线运动,然后画出ib的图像;根据ic=βib,画出ic的图像,纵坐标从μa变成了ma;而输出端有uce=ucc-icrc,当ucc、rc不变时,uce与ic反相。
最后说说这些动画的不足之处吧:
喇叭口一样的三极管并不是我的独创,但水箱的比喻容易让人产生一种误解,认为ic最大,其实ie才是最大的电流。
动画里完全忽略了电子的热运动速度,那个速度远大于电压作用下电子的漂移速度。
动画里并没有体现出能级、能带、费米分布等内容。
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