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為什么小電流Ib能控制大電流Ic的大小,以及放大電路的原理

貿(mào)澤電子設(shè)計圈 ? 來源:貿(mào)澤電子設(shè)計圈 ? 2020-04-28 09:11 ? 次閱讀
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三極管的電流放大作用應(yīng)該算是模擬電路里面的一個難點內(nèi)容,下面就用這幾個動畫簡單解釋下為什么小電流Ib能控制大電流Ic的大小,以及放大電路的原理。

這里的三極管也叫雙極型晶體管,在模電的放大電路和數(shù)電的簡單邏輯電路里面都會用到。它有集電極c、基極b、發(fā)射極e、以及兩個PN結(jié):集電結(jié)和發(fā)射結(jié)。集電極面積比較大,基極厚度薄而且載流子濃度比較低。圖1是個NPN型的三極管:

圖1:NPN型的三極管

當(dāng)發(fā)射結(jié)正偏時,電荷分布會發(fā)生變化,發(fā)射結(jié)寬度會變窄,相當(dāng)于給電子打開了一扇e到b的大門。集電結(jié)反偏時,電荷分布會也發(fā)生變化,集電結(jié)寬度會變寬,相當(dāng)于打開了阻礙電子從c級跑出去的大門,如圖2所示:


圖2:集電結(jié)反偏時電荷分布的變化

b級會接一個大電阻RB限制電流Ib的大小,跑到b極的那些多余的電子就只好穿越集電結(jié),形成電流Ic,如圖3所示:


圖3:電流Ic的形成

如果基極電壓翻倍,電荷分布會繼續(xù)發(fā)生變化,發(fā)射結(jié)寬度會變得更窄,這扇大門變得更寬了,將會有更多的電子跑到b級。如圖4所示:


圖4:基極電壓翻倍時電荷分布的變化

由于RB是大電阻,Ib就算翻倍了也還是很小,所以更多的電子會穿越集電結(jié),讓Ic也翻倍。如圖5所示:

圖5:大電阻改變電子的流向

兩個直流電源是可以合并到一起的,再加上小信號ui和兩個電容,就得到了放大電路,如圖6a所示:


圖6a:兩個直流電源合并能得到放大電路

如果電阻大小合適,這個放大電路能夠?qū)⑿⌒盘杣i放大成相位相反的大信號UCE,如下圖6b所示:

紅色為輸入端,ui的變化會影響UBE,把發(fā)射結(jié)看成一個小電阻,紅色的Q點就會沿黑線運動,然后畫出iB的圖像

根據(jù)iC=βiB,畫出iC的圖像,縱坐標(biāo)從μA變成了mA

而輸出端有UCE=UCC-iCRC,當(dāng)UCC和RC不變時, UCE與iC反相


圖6b:6a的放大電路能夠?qū)⑿⌒盘杣i放大成相位相反的大信號UCE

最后說說這些動畫的不足之處吧:

1、喇叭口一樣的三極管并不是我的獨創(chuàng),但有些人把它比喻成水箱,這就容易讓人產(chǎn)生一種誤解,認(rèn)為Ic最大,其實Ie才是最大的電流。 2、動畫里完全忽略了電子的熱運動速度,那個速度遠(yuǎn)大于電壓作用下電子的漂移速度。

3、在張驥博主的建議下買了郝躍的《微電子概論》,才意識到我的動畫里并沒有體現(xiàn)出能級、能帶、費米分布等內(nèi)容。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標(biāo)題:一組動圖讓你搞懂三極管的電流放大作用

文章出處:【微信號:Mouser-Community,微信公眾號:貿(mào)澤電子設(shè)計圈】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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