搭建如下电路,使集电结反偏,发射结正偏。反向偏置的集电结在外部电场的帮助下变宽,同时正向偏置的发射结,由于内部电场被削弱,自由电子扩散运动增强,发射区内部的大量自由电子扩散到了基区,被集电结的内部电场捕获,被电场加速送到了集电结,集电区内部的自由电子被反向偏置电压吸出,产生大量空穴,这些空穴收集发射过来的电子,从而形成集电极电流Ic。发射区注入基区的电子只有极少的被基极偏置电压吸出,形成基极电流Ib。Ic=βIb,β叫做放大倍数,这放大倍数是和制作工艺相关的,同一批制作出来的三极管也不一定相同,但是每个三极管的放大倍数可以认为是不会变的,也就是说只要控制了基极电流Ib,就能控制集电极电流Ic。三极管普遍应用于电子放大、开关、稳压、振荡等电路中。惠州金属三极管工作原理

三极管的种类:1)开关三极管,利用控制饱和区、截止区相互转换而工作的。开关三极管的开关需要一定的响应时间,开关响应时间的长短表示了三极管开关特性的好坏。2)差分对管,把两只性能一致的三极管封装在一起,能以较简单的方式构成性能优良的差分放大器;3)复合三级管,复合三级管是 分别选用各种极性的三极管进行连接,在组成复合三极管时,不管选用什么样的三极管,这些三极管都按照一定的方式连接,可以看成是一个拥有更高放大倍数的三极管。组合复合三级管时,应注意头一只管子的发射极电流方向必须与第二只管子的基极电流方向一致。复合三级管的极性取决以头一只管子。复合三级管的较大特点是电流放大倍数很高,多用于较大功率输出电路。合肥功率三极管三极管的放大倍数可达数百至数千倍适用于信放大。

三极管的作用:扩流。把一只小功率可控硅和一只大功率三极管组合,就可得到一只大功率可控硅,其较大输出电流由大功率三极管的特性决定,见附图9(a)。图9(b)为电容容量扩大电路。利用三极管的电流放大作用,将电容容量扩大若干倍。这种等效电容和一般电容器一样,可浮置工作,适用于在长延时电路中作定时电容。用稳压二极管构成的稳压电路虽具有简单、元件少、制作经济方便的优点,但由于稳压二极管稳定电流一般只有数十毫安,因而决定了它只能用在负载电流不太大的场合。图9(c)可使原稳压二极管的稳定电流及动态电阻范围得到较大的扩展,稳定性能可得到较大的改善。
三极管的起源,1947年12月23日,巴丁博士、布莱顿博士和肖克莱博士发现,在他们发明的器件中通过的一部分微量电流,竟然可以控制另一部分流过的大得多的电流,因而产生了放大效应,这个器件就叫晶体管。三极管的发展沿革,在晶体管电子流出端的衬底外,沉积一层对应材料,当电子流过时,需要从衬底吸入热量,这就为晶体管主要散热提供一个很好的途径,因为带走的热量会与电流的大小成正比例,业内也称为“电子血液”散热技术。晶体管促进并带来了“固态革新”,进而推动了全球范围内的半导体电子工业,由于晶体管彻底改变了电子线路的结构,集成电路以及大规模集成电路应运而生,作为主要部件,它及时、普遍地首先在通讯工具方面得到应用,并产生了巨大的经济效益。三极管的放大系数由电极输入输出的电阻比来决定。

三极管的分类:1、按材质分: 硅管(导通压降0.7V)、锗管(导通压降0.3V)。2、按结构分: NPN 、 PNP。3、按功能分: 开关管、功率管、达林顿管、光敏管。达林顿管:又叫复合管,将两个三极管串联,以组成一只等效的新的三极管。接法总共有4种:NPN+NPN、NPN+PNP、PNP+PNP、PNP+NPN。4、按功率分:小功率管(<500mW)、中等功率管(500mW~1W)、大功率管(>1W)。5、按工作频率分:低频管(小于3Mhz)、高频管(3-30Mhz)、超频管(30-500Mhz)。6、按封装分:插件三极管、贴片三极管。开关三极管可以用于实现数字逻辑门、计时器和脉冲发生器等电子电路。惠州金属三极管工作原理
使用三极管时应注意控制输入信号的幅度和频率,避免超范围和失真现象。惠州金属三极管工作原理
三极管的种类:1)低频小功率三极管,特征频率在3MHz以下,功率小于1W,一般作为小信号放大用;2)高频小功率三极管,特征频率大于3MHz,功率小于1W,主要用于高频振荡、放大电路;3)低频大功率三极管,特征频率小于3MHz,功率大于1W,低频大功率三极管品种较多,主要用于电子音响设备的低频功率放大电路,在各种大电流输出稳压电源中作为调整管。4)高频大功率三极管,特征频率大于3MHz,功率大于1W,主要用于通信等设备中进行功率驱动、放大;惠州金属三极管工作原理