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三极管截止的原因

取决于发射结的电压值,即发射结正偏导通,反偏截止,进入截止状态;正偏时超过发射结的导通范围电压后,三极管就进入饱和状态 三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关.晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件.三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种.

三极管的发射结正偏导通,反偏截止,三极管处于截止状态时,集电极和发射极的电流为零!

三极管电路的饱和:Ube>Uon,Ube>Uce; 三极管电路的放大:Ube>Uon,Ube 三极管电路的截止:Ube Uon 锗管 0.3V,硅管 0.7V

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

1.截止失真的解决办法 当输入信号Ui<Uon时,如果没有附加电源,发射结是截止的,三极管不能进行放大作用,如果要是三极管导通,就要增加基极电位,使输入的信号同时增加某相同的电位,使要放大的输入信号都能满足大于Uon,为此在基

失真情况的产生是静态工作点设置不当造成.1、截止失真是因为Q点太低,副半周时候管子进入截止状态导致,通过适当减小RB电阻值增大基极电流改善;2、饱和失真是因为Q点太高,正半周时候管子进入饱和状态导致,通过增大RB电阻间学校基极电流改善;3、Q点位置适中的时候外加输入信号太大,使正负半周某段时间范围内管子分别进入饱和状态和截止状态产生了双向失真,通过输入端接分压电路降低输入信号幅值,或适当增大直流偏置电源电压即可解决.

饱和区就是说uce<ube 即uce-ube=ucb<0的情况 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<vbb=3v 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

截止失真是在输入时产生的,当Q点过低时,输入信号在负半周小于晶体管的开启电压,也就是小于UbeQ,导致晶体管截止而产生失真.饱和失真是在输出时产生的,当Q点过高时,Ib为不失真的正弦波,在输出特性曲线上会发现输入信号正半周靠近峰值的某段时间内晶体管进入饱和区,导致Ic产生顶部失真.

三极管截止,就是基极无正向偏压,三极管的C、E之间基本不导电;饱和状态就是三极管基极电流很大,三极管C、E之间呈现短路状态;放大状态就是三极管处于上述两者之间的状态.

静态工作点,如果Ue0.7伏Uec>1.1v 工作在饱和区

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