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三极管与场效应管开关原理
三极管与场效应管开关原理
BJT
BJT
BBJJTT的开关工作原理:
形象记忆法 :
对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极
管一定不会产生能量。它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。但三极管厉
害的地 方在于:它可以通过小电流控制大电流。假设三极管是个大坝,这个大
坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打
开,大阀门很 重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。
所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水
流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔
流下。
如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严
格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
在这里,Ube 就是小水流,Uce 就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把
水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。
如果水流处于可调节的状态,这种情况就是三极管中的线性放大区。
如果那个小的阀门开启的还不够,不能打开大阀门,这种情况就是三极管中的
截止区。
如果小的阀门开启的太大了,以至于大阀门里放出的水流已经到了它极限的流
量,这种情况就是三极管中的饱和区。但是你关小小阀门的话,可以让三极管工
作状态从饱和区返回到线性区。
如果有水流存在一个水库中,水位太高(相应与Uce 太大),导致不开阀门江水
就自己冲开了,这就是二极管的反向击穿。PN 结的击穿又有热击穿和电击穿。
当 反向电流和反向电压的乘积超过PN 结容许的耗散功率,直至PN 结过热而烧
PN
毁,这种现象就是热击穿。电击穿的过程是可逆的,当加在 结两端的反向电
压降低 后,管子仍可以恢复原来的状态。电击穿又分为雪崩击穿和齐纳击穿两
类,一般两种击穿同时存在。电压低于5-6V 的稳压管,齐纳击穿为主,电压
5 6V 5 6V
高于 - 的稳压管,雪崩击穿为主。电压在 - 之间的稳压管,两种击穿
程度相近,温度系数最好,这就是为什么许多电路使用5-6V稳压管的原因。
在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大
小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。
而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完
全关闭的,没有功耗。比如用单片机外界三极管驱动数码管时,确实会对单片机
管脚输 出电流进行一定程度的放大,从而使电流足够大到可以驱动数码管。但
此时三极管并不工作在其特性曲线的放大区,而是工作在开关状态(饱和区)。
0
当单片机管脚 没有输出时,三极管工作在截止区,输出电流约等于 。
在制造三极管时,要把发射区的N型半导体电子浓度做的很大,基区P 型半导
体做的很薄,当基极的电压大于发射极电压(硅管要大0.7V,锗管要大0.3V)而
小于集电极电压时,这时发射区的电子进入基区,进行复合,形成Ie;但由于发
射区的电子浓度很大,基区又很薄,电子就会穿过反向偏置的集电结到集电区的
N Ic
型半导体里,形成 ;基区的空穴被复合后,基极的电压又会进行补给,形成
Ib。
理论记忆法:
当BJT 的发射结和集电结均为反向偏置(VBE<0,VBC<0),只有很小的反
IEBO ICBO iB≈ 0 iC≈0 VCE ≈VCC
向漏电流 和 分别流过两个结,故 , , ,对应
于下图中的A点。这时集电极回路中的c、e 极之间近似于开路,相当于开关断
开一样。BJT 的这种工作状态称为截止。
当发射结和集电结均为正向偏置(VBE>0,VBC>0)时,调节RB,使IB=VCC
/ RC,则BJT 工作在上图中的C点,集电极电流iC 已接近于最大值VCC /RC,
iC RC iB
由于 受到
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