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三极管饱和

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

简单来说,截止状态就是三极管的集电极和发射极之间电阻很大,就好像断开一样,饱和状态刚好相反,集电极和发射极之间就好像短路一样,两者是完全相反的关系,断开基极的电流或者减小到足够小时,三极管就进入截止状态,相反,向基极提供足够大的电流时,三极管就进入饱和状态

三极管的集电极饱和电流由电源电压和集电极电阻共同决定,即使电源电压不变,如果集电极电阻改变,饱和电流也会改变,当集电极电阻增大时,三极管的饱和电流减小,当集电极电阻减小时,三极管的饱和电流增大.

一方面.三极管的饱和状态也就是三极管的输出电流饱和输出电流不随输入电流而改变的一种状态,即输出电流恒定、只决定于输出回路的电源电压和负载电阻的一种状态.因此,在饱和状态时仍有电流通过正偏的集电结.另一方面,从三极管由放大状态进入饱和状态的过程来看:放大状态时,在输入电流驱动下,使得通过反偏集电结的输出电流与输入电流成正比(比例系数就是电流放大系数);但随着输入电流的增大,输出电流将逐渐转变为饱和,三极管也就进入饱和状态.因此饱和电流也仍然从集电结输出.可见,这主要是由于通过发射结的输入电流的驱动所致,如果没有输入电流的驱动,只有集电结正偏,也就不会产生输出的饱和电流.

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、饱和的含义:集电极电流是随着基极电流的增大而增大的,当集电极电流增大到一定程度时,再增加基极电流,集电极电流不再随着增加了,这种现象就叫做饱和.而“三极管如工作在饱和状态,那么就是双结正偏”是现象或因果关系,也不算解释.饱和的实质正是由于集电结正偏而使Ic脱离了与Ib的线性关系(请复习三极管构造).3、三极管的饱和状态,是包括Ic趋于0的状态的,这一点请自已体会、理解.4、通过给三极管发射结加上正向导通偏压,同时给集电结加上正偏,三极管一定是在饱和区(一定不在放大区,包含Ic为零的情形).

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

NPN三极管饱和的条件是UB>UE,UB>UC,这没错.因为UB>UE=0.7V三极管才能导通;当三极管饱和导通后,Uec在0.2V-0.3V左右,那么0.7V-0.3V=0.4V.即UB>UC=0.4V-0.5V.图中由于U1是电源,那么U1=6V是不变的.又由于U2也是来自电源,所以U2不会高于6V.U2怎会灌流至U1?UB>UC,是在c极接负载的情况下出现,而象图中负载接于射极的情况下不会出现.

其实很多书上都有写,深度饱和时,两个PN结均正偏,对NPN来说就是集电极电压低于基极电压.可做为深饱的判定依据.当然,Vce小于0.7V也可做为开始饱和的依据,低至0.5V以下,就可以认为是深饱了.

截止状态: 三极管基极不加偏置电压或是加反向偏置电压,使BE极截止(BE极与二极管特性相同,需加上0.7V的正向偏压才能导通),基极电流IB=0,因为IC=β IB,所以IC=IE=0,此时CE极之间相当于断路,负载无电流. 饱和状态: 当三极管之基极加入驶大的电流时,因为ICIE=β*IB,射极和集极的电流亦非常大,此时,集电极与射极之间的电压降非常低(VCE为0.4V以下),其意义相当于集极与射极之间完全导通,此一状态称为三极管饱合. 1、NPN: 截止,集电结反偏,发射结反偏; 饱和,集电结正偏,发射结正偏; 2、PNP: 截止,集电结正偏,发射结正偏; 饱和,集电结反偏,发射结反偏;

三极管饱和后C、E 间视为短路.三极管截止后C、E 间视为开路.三极管构成的放大电路,在实际应用中,除了用做放大器外(在放大区),三极管还有两种工作状态,即饱和与截止状态. 三极管饱和状态下的特点:要使三极管处于饱和状态,

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