价 格: | 面议 | |
型号/规格: | 2SD2150-R | |
品牌/商标: | GOOD-ARK | |
封装形式: | SOT-89 | |
环保类别: | 无铅环保型 | |
安装方式: | 贴片式 | |
包装方式: | 卷带编带包装 |
产品信息:
类型: 其他IC 品牌:GOOD-ARK
型号: 2SD2150-R 封装: SOT-23
批号: 2012+
关于三极管的"放大"作用
最初,十几年前的初中,首次接触三极管就对“三极管有放大作用”中的“放大”二字吸引,反映就是很想为什么能放大?怎么放大的?具体过程怎么样?从那时候起开始翻查各式各样资料,想把“放大”原理弄清楚。为此,学了半导体制造,半导体物理,固态物理,电路设计等数门课程,结果如下:
1,所有资料要么从具体电路,用电流表量出三极电流大小,比较后给出结论,根据那电流关系得出“三极管能放大”的结论。显然这个结果是三极管具有放大作用所导致的结果,并非是原因。
另个说明方法是从载流子运动过程:发射极发射,基区疏运和复合,集电结的吸收这么一个过程,用浓度梯度给出放大说明。这个结果也感觉不到“放大”过程,到底是怎么放大的,只是看到基极能控制少子的多少。
2,于是得出结论——三极管根本不具有放大作用,那为什么所有的人都这么说呢,包括外国人!后来查看外国文献资料突然发现一个戏剧性的意外,才恍然大悟!
原来,外国人说“三极管有放大作用”的时候,在放大这个词上是有个双引号(“”)的,一个符号之差,意思却相去甚远,比如两句话:1,你是个“好人”,2,你是个好人!前者可能是讥讽,反话,后者是表扬。
也就是说:最初“放大”这个词是形容词,是比喻比拟的意思,进去一小信号,出来一大信号,貌似“放大”了,而我们平常所说的放大却是动词,这是一个误解。
3,本人认为,三极管不具有放大作用,只是一个开关。想了好久想出一个比较形象贴切的比喻,大家都用过水龙头,三极管就象水龙头开关部分——水龙头出水的部分类似发射极,进水管子部分是集电极,而这基极就是这水龙头旋扭,左拧水小,右拧水大,开关拧到最左,最右对应于三极管中的截止和饱和态,中间是放大态。
可以看出:水龙头根本没有对水流“放大”。
4,有了好多大师级人物给我“撑腰”,包括日本的铃木雅臣,对于有的作者(比比皆是)画信号流程是从基极到集电极这种做法,有个建议:你可以这么画,但一定要读者说明实际并不是这样的,告诉读者真相。否则,你的“受业解祸”的善意会给读者的后续学习带来无尽的麻烦。因为一些观念根深蒂固就和会拒绝接受和该观念相冲的观点。这正如一个没学过经典物理的人直接学习量子物理会很容易,而学过了经典再学量子就会觉的很困难一样,因为两者观点相冲。
产品信息: 工作温度范围:0(℃) 功耗:0 材料:锗(Ge) 是否进口:是 针脚数:0 正向平均电流,IF:0 反向浪涌电压,Vrrm:0 型号:2SD1664 产品类型:整流管 品牌:GOOD-ARK 封装:SOT-89 三极管的组合应用 A:设NPN管电流放大倍数为β1,PNP管电流放大倍数为β2,复合管基极流入电流ib,经NPN管放大后的集电极电流β1ib成为PNP管基极电流,再经PNP管放大后成复合管的ic=β2β1ib,所以复合管的电流放大倍数为β2β1,从极性来说,基极和集电极电流是流入,所以是NPN管。 B:设PNP管电流放大倍数为β1,NPN管电流放大倍数为β2,复合管基极流出电流ib,经PNP管放大后的集电极电流β1ib成为NPN管基极电流,再经NPN管放大后的发射极电流成复合管的ic=β2(1+β1ib),由于β1β2>>1,所以复合管的电流放大倍数近似为β2β1,从极性来说,基极和集电极电流是流出,所以是PNP管。 C:设PNP1管电流放大倍数为β1,PNP2管电流放大倍数为β2,复合管基极流出电流ib,经PNP1管放大后的发射极电流β1(1+ib)成为PNP2管基极电流,再经PNP2管放大后的集电极电流加PNP1管的集电极电流成复合管的ic=β2β1(1+ib)+β1ib,由于β1β2...
产品信息: 品牌: GOOD-ARK 型号: 2SC945P 封装: TO92 批号: 10 制作工艺: 半导体集成 导电类型: 双极型 工作温度: -40~85(℃) 类型: 其他IC 三极管放大电路原理 放大电路的组成与各元件的作用 Rb和Rc:提供适合偏置--发射结正偏,集电结反偏。C1、C2是隔直(耦合)电容,隔直流通交流。 共射放大电路 Vs ,Rs:信号源电压与内阻; RL:负载电阻,将集电极电流的变化△ic转换为集电极与发射极间的电压变化△VCE 放大电路的基本工作原理 静态(Vi=0,假设工作在放大状态) 分析,又称直流分析,计算三极管的电流和极间电压值,应采用直流通路(电容开路)。 基极电流:IB=IBQ=(VCC-VBEQ)/Rb 集电极电流:IC=ICQ=βIBQ 集-射间电压:VCE=VCEQ=VCC-ICQRc