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三极管的饱和程度

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

当三极管的基极电流增加而集电极电流不随着增加时就是饱和.饱和电流由集电极电阻和发射极电阻决定,饱和电流的大小与三极管无关,一般当ce电压小到0.4v时三极管就饱和了.其本质就是饱和时发射极和集电极都是正向偏置导通,故相当于短路.基极电流乘放大倍数等于或稍大于集电极电流时是浅度饱和.基极电流乘放大倍数远大于集电极电流时是深度饱和.三极管在深度饱和的状态下,ic=βib的关系不成立,三极管的发射结和集电结都处于正向偏置,导电的状态下,在电路中犹如一个闭合的开关.所以相当于短路.ic-uce输出特性曲线斜率趋近于无穷大,也就是电阻接近为零.在开关电路中深饱和会影响开关速度.

饱和是指电流饱和.三极管具有放大作用就量指当基极电流有小的变化时会使集电极电流产生大的变化,集电极电流是随着基极电流的增大而增大的,但是当集电极电流增大到一定程度时,再增加基极电流,集电极电流不再增加了,这种现象就叫做饱和.饱和并不是击穿,三极管进入饱和区时,三极管上电压很低,一般三极管的饱和电压小于1V.至于为什么要叫饱和得要从三极管的结构和放大原理开始了,请参阅有关资料.

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.

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).

饱和状态:在放大工作状态的基础上,如果基极电流进一步增大许多,三极管将进入饱和状态,这时的三极管电流放大倍数β要下降许多,饱和得越深其β值越小,电流放大倍数β一直能小到小于1的程度,这时三极管没有放大能力.此时,VBE将大于VCE(NPN).在三极管处于饱和状态时,输入三极管的信号要进入饱和区,这也是一个非线性区.不饱和状态:就是工作在放大区或截止区,放大区Ic=βIb,截止区Ib=0.

饱和就是一种状态(对应的是三极管输出特性曲线中的一块区域),不过饱和严格的说是一个过程,有程度深浅之分.对于小功率三极管而言,一般在UCE

电流饱和.

三极管饱和时的确是基极电压高于其它两个极,三极管主要是电流控制原件,基极电流控制集电极电流,当基极电流增大时,集电极电流也快速增大,那么集电极上的电阻降压也越大,集电极电流过大,集电极上的电阻降压过大时,最终导致集电极电压低于基极,就是我们所说的饱和电通.集电极接的是电源电压,电压几乎全部降在了电阻上.基极电压是低于电阻(负载)电压的.因此就不能说:“直接把基极电压直接供给负载”.基极电压只起控制作用.问题补充回答:三极管工作在饱和状态,首先是否由放大状态进入饱和状态的.单片机输出5v电平也就是要给基极足够大的电流,使三极管快速进入饱和状态.

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.

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