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三极管电流测量数据测量次数电流(mA)12345IB00.010.020.040.06IC0.30.991.973.965.95IE0.31.001.994.006.01由表可知,每一组数据都满足:IE=IB+IC上式说明流入三极管的电流等于流出三极管的电流,满足基尔霍夫电流定律。ecb测量次数电流(mA)12345IB00.010.020.040.06IC0.30.991.973.965.95IE0.31.001.994.006.01三极管的集电极电流IC稍小于IE,但远大于IB,IC与IB的比值在一定范围内基本保持不变。特别是基极电流有微小的变化时,集电极电流将发生较大的变化。例如,当基极电流IB由0.02mA上升到0.04mA时,集电极电流IC由1.97mA变化到3.96mA。则集电极电流的变化量与基极电流变化量之比:ΔIC/ΔIB=(3.96-1.97)/(0.04-0.02)≈99显然,双极型三极管具有电流放大能力。式中的β值称为三极管的电流放大倍数。不同型号、不同类型和用途的三极管,β值的差异较大,大多数三极管的β值通常在几十至几百的范围。由此可得:微小的基极电流IB可以控制较大的集电极电流IC,故双极型三极管属于电流控制器件。β=ΔIC/ΔIB=(3.96-1.97)/(0.04-0.02)≈99晶体管的发射极和集电极是不能互换使用的。因为发射区和集电区的掺杂质浓度差别较大,如果把两个极互换使用,则严重影响晶体管的电流放大能力,甚至造成放大能力丧失。晶体管的发射极和集电极能否互换使用?为什么?学习与讨论项目三——三极管特性主讲:赵媛三极管特性内容:三极管输入、输出特性曲线。学习要求:目的:理解三极管输入、输出特性曲线,会判断其工作区域。重点:理解三极管输入、输出特性曲线。难点:三极管输出特性曲线的理解及工作区域的判断。1.双极型三极管的特性曲线所谓特性曲线是指各极电压与电流之间的关系曲线,是三极管内部载流子运动的外部表现。从工程应用角度来看,外部特性更为重要。(1)输入特性曲线UCE=0VUBE/VIB/?A0UCE=0VUBBUCCRC++RB令UBB从0开始增加IBIE=IBUBE令UCC为0UCE=0时的输入特性曲线UCE为0时以常用的共射极放大电路为例说明当UCE为常量时,输入回路中的电流IB与管子输入端电压UBE之间的关系曲线称为输入特性。UCE=0.5VUCE=0VUBE/VIB/?A0UBBUCCRC++RB令UBB重新从0开始增加IBICUBE增大UCC让UCE=0.5VUCE=1VUCE=0.5VUCE=0.5V的特性曲线继续增大UCC让UCE=1V令UBB重新从0开始增加UCE=1VUCE=1V的特性曲线继续增大UCC使UCE=1V以上的多个值,结果发现:之后的所有输入特性几乎都与UCE=1V的特性相同,曲线基本不再变化。实用中三极管的UCE值一般都超过1V,所以其输入特性通常采用UCE=1V时的曲线。从特性曲线可看出,双极型三极管的输入特性与二极管的正向特性非常相似。UCE1V的特性曲线(2)输出特性曲线先把IB调到某一固定值保持不变。当IB不变时,输出回路中的电流IC与管子输出端电压UCE之间的关系曲线称为输出特性。然后调节UCC使UCE从0增大,观察毫安表中IC的变化并记录下来。UCEUBBUCCRC++RBICIBUBEmA?AIE根据记录可给出IC随UCE变化的伏安特性曲线,此曲线就是晶体管的输出特性曲线。IBUCE/VIC/mA0UBBUCCRC++RBICIBUBEmA?AIE再调节IB1至另一稍小的固定值上保持不变。仍然调节UCC使UCE从0增大,继续观察毫安表中IC的变化并记录下来。UCE根据电压、电流的记录值可绘出另一条IC随UCE变化的伏安特性曲线,此曲线较前面的稍低些。UCE/VIC/mA0IBIB1IB2IB3IB=0如此不断重复上述过程,我们即可得到不同基极电流IB对应相应IC、UCE数值的一组输出特性曲线。输出曲线开始部分

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