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三极管饱和区的理解

饱和区就是说uce比如拿作业1.16来说吧 vbb=0, ibb=0,晶体管截止 uo=12v vbb=1, ibb=(1-0.7)v/5k=0.06ma vc=vcc-ic*rc=12-50*0.06*1k=9v 晶体管在放大区 vbb=3, ibb=(3-0.7)v/5k=0.46ma vc=12-50*0.46*1k=-11v所以 晶体管是在饱和区 综上:要判断是不是在饱和区 首先按放大区计算方法来算vc 再看vc是否小于vbb 小的话就是饱和区 这是我自己总结的经验 不足或不对的地方请指教喔

你的理解没有错误,理解到这种程度已经下了功夫了.但确实还有一点问题,主要在于: 1、过于在意“极电结正偏”了.其实,在饱和区,即便是极电结正偏,也还没有达到极电结的正向导通电压.不过,一般人都会被“正偏”误导. 2、饱

很好理解 直接判断ce极电压,针对npn来说 ce极电压小于0.3,即工作在饱和区 ce极电压在大于0.3,小于vcc-2之间,属于放大区 ce极电压等于vcc,那么就是截止区.至于饱和区怎么理解,是这样理解的:所谓饱和,就是饱了,c极的电流就像个小婴儿,喂给它的基极电流如果很小,婴儿会哭闹的 如果喂给它的基极电流比较大,基极电流乘以放大倍数远远超出了c极在外界下所能获得的电流,那么就说明这个小婴儿已经喂饱了,不哭闹了

呵呵,前面说的好像不对哦,说一下个人观点,你可以参考一下 首先纠正一下你理解存在错误,三极管工作在饱和区时uce不是0v,是0.3v,ic在特性曲线上也不是0,而是一个恒值,我们知道三极管ic只受到ib控制影响,所以ib既然存在ic怎么会为0呢?!三极管在制成后ube为0.7v的正向偏置电压,造成uce=0.3v压差存在,便于收集自由电子,所以即便是没给uce加电压,管子的集电极仍然可以收集自由电子,只不过没电源就没电流而已;所以饱和区内,ucq+0.3v才是实际的集电极电位,这样就总是存在uce总是存在反向偏置电压,电源依然存在,那么电流就还是原先的电流,只是不会再随ib变化了

错!是饱和后导通电流就不再随输入电流的增加而增加了,在这之前也是导通的,但导通电流是随输入电流的增加而增加的,基本符合y=kx的曲线特征,所以近似的称为线性放大区,在线性放大区之下由于门坎电压的原因管子会呈截止状态.

三极管的三种状态也叫三个工作区域,即:截止区、放大区和饱和区. (1)、截止区:三极管工作在截止状态,当发射结电压ube小于0.60.7v的导通电压,发射结没有导通集电结处于反向偏置,没有放大作用. (2)、放大区:三极管的发射极加

上面图里的IB越来越大的时候横向右边的曲线越来越短是没有什么意思,可以画的长一些,延长线而已.只不过延长线画了以后,整个图会很大面积.没有必要的事.下面图是一个真实电路做成以后画的负载线,然后在研究三极管静态工作点Q时使用的,这条负载线的斜率与RC/RL的数值有关.也就是说实际电路在设计好以后,三极管饱和区的界线就是固定的了,遵循以下电路方程:EC=ICRC+UCE,当ICRC=EC时或者接近EC时,三极管就进入饱和区了.

由于三极管本身的工艺要求,三极管基极电流有一个上限值,不可能无限增大,因此你这种观点是错误的.三极管在饱和状态时基极电流对集电极电流的影响很小,其主要与ce间的电压有关.当uce<ube时,三极管进入饱和状态.

是的,三极管并不是无限制放大的.如果基极电流过大,三极管饱和后波形就失真了.但是可以在一定的条件下利用三极管的饱和与截止现象制造出开关电源和数字脉冲功放.这种情况下三极管处于放大区的时间极端,发热量很低,电源利用率较高.

只需要理解一点,IC集电极电流不随基极电流IB增加而增加了,就是饱和了.详情参考中国电子DIY之家有关资料

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