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晶体三极管又称双极型晶体管(BJT),一般由两个背靠背的PN结构成,根据这两个PN结的排列方式不同,三极管分为NPN型和PNP型两种。晶体三极管和晶体二极管一样都是非线性器件, 它的主要特性与其工作模式有关。2.2放大模式下的工作原理三极管的放大作用和载流子的运动三极管内部结构要求:bbb三个极的电流之间满足节点电流定律,即上式中的后一项常用ICEO表示,ICEO称穿透电流。三极管的电流分配关系IB/mA-0.00100.010.020.030.040.05根据和的定义,以及三极管中三个电流的关系,可得2.2.2.三极管的电流放大作用2.3晶体三极管的伏安特性曲线2.3.1输入特性曲线族1)VCE=0V,相当于集电极和发射极短路,类似于PN结伏安特性曲线。2.3.2输出特性曲线族1.截止区2.放大区3.饱和区饱和模式下晶体管的模型可近似用两个导通电压表示,分别为和2.3.4晶体三极管的截止模式2.6三极管的主要参数1.共射电流放大系数二、反向饱和电流三、极限参数3.极间反向击穿电压2.7PNP型三极管2.7温度对晶体三极管特性的影响(3)温度对β的影响:晶体管的电流放大系数β随温度升高而增大,变化规律是:每升高1℃,β值增大0.5~1%。 在输出特性曲线上,曲线间的距离随温度升高而增大。(1)为了在放大模式信号时不产生明显的失真,三极管 应该工作在输入特性的线性部分,而且始终工作在输出特 性的放大区,任何时候都不能工作在截止区和饱和区。 (2)为了保证三极管工作在放大区,在组成放大电路时,外加的电源的极性应使三极管的发射结处于正向偏置状态,集电结则处于反向偏置状态。(3)即使三极管工作在放大区,由于其输入,输出特性 并不完全理想(表现为曲线而非直线),因此放大后的 波形仍有一定程度的非线性失真。 (4)由于三极管是一个非线性元件,其各项参数(如β、 rbe等)都不是常数,因此在分析三极管组成的放大电路时, 不能简单地采用线性电路的分析方法。而放大电路的基本 分析方法是图解法和微变等效电路(小信号电路分析)法。