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三极管如何达到饱和状态

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.

那你就用开关管 跟电脑电源上的开关管一样 而且功率大 当基极有电压时就导通集电极和发射极

一个,就是基级电流较大,集电级电流不随基级电流增大而增大就是饱和了.

一是在静态工作点偏高时!(饱和导通)二是在动态工作时输入过高时!(饱和阻塞) 对开关管来说它的工作状态就是截止与导通!(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

你要先确定这个三极管的放大范围,一般的放大范围是200-300,或者300-400,规格上给的在饱和状态下电流一般都是ib大约等于ic的1/10,其实要进入饱和状态,就是让IC/IB远小于放大倍数就可以了.

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.

我来说的简洁直观一点吧,三级管在放大区集电极电流是随基极电流线性变化的.如果进入到饱和区,再继续增大基极电流,只会增加饱和深度,而集电极电流变化很小. 但是在饱和情况下,如果集电极回路的阻抗发生变化,集电极电流也是会发生变化的,比如减小集电极电阻,Ic会增加,饱和深度下降,还有可能重新进入线性区;增加集电极电阻,Ic会下降,饱和深度增加.硬件类一般都上硬之城看那里比较专业,专业的问题专业解决,这是最快的也是最好的方法,好过自己瞎搞,因为电子元器件的电子型号那些太多了一不小心就会弄错,所以还是找专业的帮你解决.

三极管是放大电流的作用.比如控制极输入电流是5毫安,而三极管放大倍数是100,那么输出电流应该是500毫安.但是如果基极的输入电流只有200毫安,电流又不能变出来,那么它输出电流也只有205毫安(200+5,不计损耗),这种情况就是饱和了.

三极管的工作状态分为:截止区、放大区.饱和区.三极管工作在开关状态是在饱和区和截止区之间切换.在截止区,三极管的电阻特别大;在饱和区,三极管的导通电阻非常小,一般有UCE<UBE.管子不同,UCE不同,一般UCE=0.3V.要使三极管工作在开关状态,必须使发射结和集电结正篇.工作临界条件是三级管临界于饱和状态.在上述电路中,假设三极管工作在饱和状态,UCE几乎为0.IC = VCC / RC IB = IC / 为临界条件.一般IB在0.1~1mA之间.为了让三极管可靠的截止,一般UBE < 0.5V,或者加负电压.经过变换,可以把负载转移到RC,从而省略了RC.用负载替换RC.

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