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三极管 —— 先会用再学原理,简单易懂

先看上图,实物图(3D),三极管有三个引脚:基极(b)、集电极(c)、发射集(e)

再看右边两个图,三极管又分NPN型PNP型三极管。

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然后,看下面这个原理图(简易接线使用方法)

先介绍上图三个电阻的作用:

R1起到简单的保护作用;

R2是泄放电阻,主要是防止三极管在通断产生的强电流回流,如果有就靠这个R2释放掉;

R3是保护左边IO(芯片)不会被通断形成回流电流破坏芯片,与R2配合保护芯片;

用法:芯片输出高电平导通,输出低电平截止(就是高电平开,低电平关)

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然后是三极管的电流走向:

NPN型三极管箭头朝外,PNP型三极管箭头朝内。

NPN型三极管电流方向:Ic流向Ie(C > E)。

PNP型三极管电流方向:Ie流向Ic(E > C)。

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注意事项:

PNP:低电平导通

NPN:高电平导通

集电极、基集、发射极的电压关系 :

PNP:Ue>Ub>Uc   

NPN: Uc>Ub>Ue

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三极管的原理:

        为什么叫NPN和PNP三极管呢?

        解释:晶体三极管(Transistor)是一种半导体电子器件,也是电子工程中最基本的元件之一。它有三个区域,分别是P型半导体,N型半导体和P型半导体,从而形成PNP型晶体三极管或者NPN型晶体三极管。

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三极管的三个状态:

截止状态:

为什么叫截止呢?

顾名思义就是不导通,相对于CE极开路状态。

Ie是流出,Ib和Ic是流入,得到Ie=Ib+Ic。当Ib=0(Ub=0v),此时三极管截止。

发射结电压低于导通电压,集电结反偏。(这行看不懂没关系,不研究都用不上)

放大状态:

通常硅管正向导通电压0.5-0.7V,锗管正向导通电压0.2-0.3V。

当Ub≥0.5-0.7V时,由于Ub≈5V,而Ue=0V,可得发射结正偏,又因为Uc≈3.3V,可得集电结反偏。此时三极管导通。CE有电流流过。且满足IC=ßIb.放大状态。

发射结正偏,发射结电压高于导通电压,三极管导通。集电结反偏。(这行看不懂没关系,不研究都用不上)

饱和导通状态:

发射结正偏,集电结也正偏。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------既然说到正偏和反偏,那就解释一下:

在B极和E极之间形成了发射结。

在B极和C极之间形成了集电结

将BE和BC之间类似于一个二极管。

发射结正偏,就要D2正极(b极)电压高于负极(E极)电压。

集电结反偏,就要D1正极(b极)电压低于负极(c极)电压。

感谢观看,如有错误请指出,我们一起学习。

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