标题: 三极管原理--我见过最通俗讲法 [打印本页]

作者: 51黑er    时间: 2015-11-2 17:02
标题: 三极管原理--我见过最通俗讲法

对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。
但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。
放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。
假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。

所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。
如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。
截止区:应该是那个小的阀门开启的还不够,不能打开打阀门,这种情况是截止区。

饱和区:应该是小的阀门开启的太大了,以至于大阀门里放出的水流已经到了它极限的流量,但是 你关小 小阀门的话,可以让三极管工作状态从饱和区返回到线性区。

线性区:就是水流处于可调节的状态。

击穿区:比如有水流存在一个水库中,水位太高(相应与Vce太大),导致有缺口产生,水流流出。而且,随着小阀门的开启,这个击穿电压变低,就是更容易击穿了。

术语说明
一、三极管
三极管是两个PN结共居于一块半导体材料上,因为每个半导体三极管都有两个PN结,所以又称为双极结晶体管。
三 极管实际就是把两个二极管同极相连。它是电流控制元件,利用基区窄小的特殊结构,通过载流子的扩散和复合,实现了基极电流对集电极电流的控制,使三极管有 更强的控制能力。按照内部结构来区分,可以把三极管分为PNP管和NPN管,两只管按照一定的方式连接起来,就可以组成对管,具有更强的工作能力。如果按 照三极管的功耗来区别,可以把它们分为小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管等。
二、作用与应用
三极管具有对电流信号的放大作用和开关控制作用。所以,三极管可以用来放大信号和控制电流的通断。在电源、信号处理等地方都可以看到三极管,集成电路也是由许多三极管按照一定的电路形式连接起来,具有某些用途的元件。三极管是最重要的电流放大元件。
三、三极管的重要参数
1、β值
           β值是三极管最重要的参数,因为β值描述的是三极管对电流信号放大能力的大小。β值越高,对小信号的放大能力越强,反之亦然;但β值不能做得很大,因为太 大,三极管的性能不太稳定,通常β值应该选择30至80为宜。一般来说,三极管的β值不是一个特定的指,它一般伴随着元件的工作状态而小幅度地改变。
2、极间反向电流
         极间反向电流越小,三极管的稳定性越高。
3、三极管反向击穿特性:
        三极管是由两个PN结组成的,如果反向电压超过额定数值,就会像二极管那样被击穿,使性能下降或永久损坏。
4、工作频率
        三极管的β值只是在一定的工作频率范围内才保持不变,如果超过频率范围,它们就会随着频率的升高而急剧下降。
四、分类
        按放大原理的不同,三极管分为双极性三极管(BJT,Bipolar Junction Transistor )和单极性(MOS/MES型: Metal-Oxide-Semiconductor or MEtal Semiconductor)三极管。BJT中有两种载流子参与导电,而在MOS型中只有一种载流子导电。BJT一般是电流控制器件,而MOS型一般是电 压控制器件。
五,使用
搞数字电路的使用三极管大都当开关用,只要保证三极管工作在饱和区和截止区就可以







作者: lcg111111    时间: 2015-11-20 09:00
比较直观
作者: moderone    时间: 2015-11-26 14:36
通俗易懂
作者: missmb    时间: 2016-1-14 22:39
不错很给力的讲解
作者: 沈怡俊    时间: 2017-11-23 13:10
很形象

作者: op04ah    时间: 2017-11-25 22:05
楼主  通过小的交流输入,控制大的静态直流? 不是交流控制交流 直流控制直流吗
作者: 空心呀    时间: 2017-12-9 18:38
哈哈哈,这个讲解好有趣呀。想起当初刚学三极管时的懵逼心情
作者: lgcsee    时间: 2018-1-12 13:59
能加入一些实例就更好了。
作者: liyuqing0318    时间: 2018-1-30 20:34
通俗易懂,就是 从电子原子的层面,我一直没有理解其中的奥妙。
作者: yzw92    时间: 2018-2-4 22:17
  很形象通俗易懂
作者: wylx    时间: 2018-2-8 00:01
比喻恰当,通俗易懂。
作者: chaoself    时间: 2018-2-22 11:26
给力,比较直观
作者: qjzyx    时间: 2018-2-22 12:49
通俗易懂,
作者: 我爱傻露露    时间: 2018-3-31 18:46
很给力
作者: 咻咻修    时间: 2018-7-21 17:47
有个点有点不懂,就是i这个发射极出来的电流是集电极经过放大的电流,对吧??那电流流向只能从集电极到发射极吗????那基极接线的话,接在哪里啊????
作者: zxl112249    时间: 2018-7-26 15:43
很形象的比喻,很容易记住,再详细介绍下BJT管和mos就更好了
作者: mmlscxzw    时间: 2018-7-26 16:49
赞一个
作者: c山水    时间: 2018-7-27 09:56
感谢分享,很容易理解和加深记忆
作者: tudouchen    时间: 2018-7-30 09:18
通俗易懂,不错不错。
作者: 莓可儿    时间: 2018-8-2 09:56
楼主是个有心人,制图都这么仔细,赞一个!
作者: yangjinquan    时间: 2018-8-8 10:30
很给力,通俗易懂
作者: Charlesyang    时间: 2018-8-8 15:37
通俗易懂,只管贴切,很赞!
作者: yingcai    时间: 2018-8-16 10:16
精辟!!!!!!!
作者: 周哒哒    时间: 2018-8-23 09:45
收藏一下
作者: jayzeng2003    时间: 2018-8-30 11:29
供参考

AN-1001_A1611.pdf

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作者: m大神    时间: 2018-8-30 18:26
简单易懂
作者: liujinqi1980    时间: 2018-9-18 20:33
不错很给力的讲解
作者: dy212300    时间: 2018-9-19 15:26
形象生动的把三极管的放大作用表达了出来。Ib=βIc  基极有小电流流过,达到放大作用。那么Ic就会有很大的 电流流过。
作者: 小潘哥    时间: 2018-9-20 09:24
不错的分享,通俗易懂
作者: hongli_515    时间: 2018-9-29 14:37
要是之前课文上也按照这样比喻,估计一下子就明白了。。。
作者: 大力水手PP    时间: 2018-10-2 08:52
懂了,收获颇多
作者: RMLS    时间: 2018-10-2 09:41
找个电路图再进行实际讲解会更好
作者: itsc    时间: 2018-10-8 08:20
这个解释容易让人理解
作者: yctjs    时间: 2018-10-8 10:05
开眼界!
作者: 宝儿    时间: 2018-12-11 10:29
咻咻修 发表于 2018-7-21 17:47
有个点有点不懂,就是i这个发射极出来的电流是集电极经过放大的电流,对吧??那电流流向只能从集电极到发 ...

这个应该是说,基极接的输入信号(控制信号),集电极接的本来就是一个大的电流,这个放大应该针对的是基极和发射极,我是这样子理解的,因为能量不会无欲无故的产生
作者: sycamore18    时间: 2020-1-12 15:27
很通俗易懂,容易理解,不错不错
作者: 尼古拉斯-赵四    时间: 2020-2-11 11:52
比课本上讲的好多了,课本上公式太多,还有图表,这个通俗易懂。谢谢
作者: yiran19880808    时间: 2020-2-14 10:17
清晰明白,谢谢分享
作者: laserw9    时间: 2020-2-15 02:16
查了好多资料,都没有解释清楚。但这里,这个图形、这个比喻真的是非常棒,一下子就讲得很清楚了,果然跟我理解的差不多,只是和二楼一样,不能从电子层面去理解其中的奥妙。
作者: lindeijun1    时间: 2020-2-20 20:48
谢谢楼主分享
作者: mnbvcxzlkj    时间: 2020-2-22 10:09
很形象的比喻,很容易记住
作者: aaaaaa102    时间: 2020-2-25 21:00
说得太好了。
作者: iamsarah    时间: 2020-3-8 14:27
咻咻修 发表于 2018-7-21 17:47
有个点有点不懂,就是i这个发射极出来的电流是集电极经过放大的电流,对吧??那电流流向只能从集电极到发 ...

如果接成共射极电路的话,集电极电流是基极电流放大后的电流
作者: Zzzzzh    时间: 2020-4-14 09:21
很简单明了,点赞

作者: falconcd    时间: 2020-4-14 09:32
形象生动,我记得老外的教材就是这样写的,很实用
作者: ENGEL    时间: 2020-8-26 10:26
wow,楼主讲的非常有趣
作者: danet965    时间: 2020-9-11 12:59
这样解释三极管初学者很受益
作者: Roy-2010    时间: 2020-9-12 19:51
标题: 好像也不是
op04ah 发表于 2017-11-25 22:05
楼主  通过小的交流输入,控制大的静态直流? 不是交流控制交流 直流控制直流吗

集电极的输出是交流还是直流,取决于基极是交流还是直流。

作者: Roy-2010    时间: 2020-9-12 20:16
RMLS 发表于 2018-10-2 09:41
找个电路图再进行实际讲解会更好

完整查看:http://www.51hei.com/bbs/dpj-195295-1.html

作者: 秋秋雁痕    时间: 2020-9-24 10:56
没有讲那些内部原理呢
作者: yuyulinzhongshu    时间: 2020-9-25 15:46
这个帖子好,三极管原理是这样的,形象
作者: zhangyouxiu    时间: 2020-10-14 20:51
很不错,让我弄懂了
作者: symbl    时间: 2020-10-16 11:27
NB通俗易懂
作者: 123456czst    时间: 2020-11-4 16:27
咻咻修 发表于 2018-7-21 17:47
有个点有点不懂,就是i这个发射极出来的电流是集电极经过放大的电流,对吧??那电流流向只能从集电极到发 ...

基极电流是控制作用的
作者: ying97420    时间: 2020-11-9 21:18
简明扼要
作者: yyyy99    时间: 2020-11-24 12:15
总结很到位
作者: coutHello    时间: 2020-12-12 21:05
很形象了
作者: 516726796    时间: 2020-12-15 21:49
比喻很恰当,很形象!
作者: coutHello    时间: 2020-12-19 16:03
好文,楼主加油
作者: n0si9na1    时间: 2020-12-23 09:49
浅显易懂,非常不错
作者: 嘉雨加    时间: 2021-1-20 21:30
形象生动,易于理解。收藏
作者: 海阔天空8    时间: 2021-1-22 13:13
hongli_515 发表于 2018-9-29 14:37
要是之前课文上也按照这样比喻,估计一下子就明白了。。。

就是!现在单片机的书基本都是用名词讲名词,等于没讲!以其昏昏岂能使人昭昭!
作者: songtom    时间: 2021-3-5 17:31
很形象很生动,易于理解
作者: zhaobolove    时间: 2021-3-11 09:05
这个机械图设计的很好, 很形象,  你说 ,  当时的都江堰如果这样设计 就更好了..  古代的人如果早知道这种办法 就好了,  可以大量利用水渠, 和 都江堰一样, 造福人类!
作者: esap420    时间: 2021-3-28 16:03
简单明了,谢谢分享。                                                         
作者: hzw110    时间: 2021-4-8 10:49
弄懂了,实际应用要多看看怎么选型
作者: zjqzwangdong    时间: 2021-4-13 06:26
比喻、讲解,通俗易懂。
作者: cooldog123pp    时间: 2021-6-4 22:51
简单易懂!!
作者: yilinghai    时间: 2021-6-9 08:26
op04ah 发表于 2017-11-25 22:05
楼主  通过小的交流输入,控制大的静态直流? 不是交流控制交流 直流控制直流吗

没有交流的,只有直流控制直流
作者: 北京光飞逸科技    时间: 2021-6-23 18:08
通俗明了,一目了然
作者: 1720196612    时间: 2021-8-10 18:29
形象生动的把三极管的放大作用表达了出来,小信号控制大信号。
作者: huawall    时间: 2021-8-13 16:26
很形象通俗易懂
作者: 冲冲猪    时间: 2021-8-26 19:01
那用的是放大区吗
作者: c8112499    时间: 2021-10-14 22:25
还是不能太理解啊
作者: yangwu111    时间: 2021-12-13 13:04
讲的真好。
作者: catfine    时间: 2022-2-23 13:25
比较直观,通俗易懂
作者: wangzhiguolis    时间: 2022-4-10 00:26
三极管之类的电子基础知识,常学常新,每次认为自己学明白了,当再一次看到大神的讲解之后,才知道之前并不是很明白 。
作者: junqing    时间: 2022-4-20 13:06
op04ah 发表于 2017-11-25 22:05
楼主  通过小的交流输入,控制大的静态直流? 不是交流控制交流 直流控制直流吗

楼主这里描述有误,应该是通过先通过直流打开。也就是我们所说的设置直流工作点后,再通交流

作者: sakura1990    时间: 2022-4-27 17:30
op04ah 发表于 2017-11-25 22:05
楼主  通过小的交流输入,控制大的静态直流? 不是交流控制交流 直流控制直流吗

不管交流还是直流,只要Ib有变化,Ic随着变化
作者: sddfwjgs    时间: 2022-5-2 16:13
很形象通俗易懂
作者: ypfengye    时间: 2022-10-31 19:53
书上是不是非常害怕我们学懂?
作者: 新昌小徐    时间: 2022-11-14 15:29
你要把它比喻成二条河流,在中间交汇,小河里流着虾米,大河里流着大鱼,虾米一多,大河里鱼流就越大,忙着捉虾米吃。
作者: catsbag    时间: 2022-11-18 10:39
dy212300 发表于 2018-9-19 15:26
形象生动的把三极管的放大作用表达了出来。Ib=βIc  基极有小电流流过,达到放大作用。那么Ic就会有很大的  ...

反了,是Ic=βIb
作者: catsbag    时间: 2022-11-18 10:44
yilinghai 发表于 2021-6-9 08:26
没有交流的,只有直流控制直流

嗯,把交流和波动性的直流整混了,作者的意思应该是变化的小电流Ib控制变化的大电流Ic,不是正负交流的意思
作者: 卡姿兰大眼睛    时间: 2023-10-26 16:28
生动形象,通俗易懂。
作者: chen电子    时间: 2023-11-9 15:31
解释清楚,我学习了。
作者: LhUpBJT    时间: 2023-11-19 00:22

以宏观体系诠释半导体物理并不合适,应该从 载流子的交互机制 入手才是王道,
“结不在向、有「子」则导”,认清 漂移与扩散 是甚么回事,先把 PN结 琢磨通透,就能在思想上重演前人把各种各样有源器件发明出来的历程。


作者: Porclaude    时间: 2023-11-22 02:19
多谢兄台分享资料。

作者: LhUpBJT    时间: 2024-3-19 01:42

集电结的受控导通,不是击穿而是漂移,
漂移的原理搞清楚了,BJT的原理就不难懂。
反过来可以理解到,集电结其实也可以行使击穿模式,DIAC就是这样。

作者: 工程老大叔    时间: 2024-7-19 09:20
实际使用差分电路应用时我不明白发射极E的负反馈是如何分析工作的
作者: syLiang    时间: 2024-9-13 18:58
非常好,通俗易懂
作者: little_white000    时间: 2024-9-14 10:35
有点东西
作者: tzqi    时间: 2024-9-16 09:53
三极管的放大、饱和、截止三种状态,只需从Ib=Ic/β这个公式变化而来,当Ib=0时,Ic=0是截止;Ib>0,且Ib=Ic/β时,为放大,即Ib的变化能控制Ic的变化;当Ib>Ic/β时为饱和,即Ib的变化不能再引起Ic变化,如Ib变大不能再引起Ic变大。。
作者: LhUpBJT    时间: 2024-9-21 23:57
工程老大叔 发表于 2024-7-19 09:20
实际使用差分电路应用时我不明白发射极E的负反馈是如何分析工作的


差模运行时,射极电位不变,对两管皆不起任何反馈作用。

作者: LhUpBJT    时间: 2024-9-22 00:12

一般阀门对BJT原理的比喻还是比较牵强,
把基极塞子旋开让水泄放,阀门失去背压的支撑就会移位,主干道的水自然就乘势奔湧向前,
把基极塞子旋紧了,阀门的背压恢复,就能把主干道重新堵截。

作者: LhUpBJT    时间: 2024-9-22 00:17

能闯进来就不拦你,闯不进来就滚回去,这叫做「抵垒法」,〖扩散长度〗正正就是这么样的「游戏规则」。

作者: qq菜菜鸟    时间: 2024-10-11 09:05
自学电子。非常好,通俗易懂
作者: LhUpBJT    时间: 2024-10-23 03:00

没有甚么机械可以模仿BJT的营运原理,
而那个「白努力效应」倒是可以近似地展示jFET。

作者: LhUpBJT    时间: 2024-10-23 03:33

咀巴 离喷管远了,喝不着,近了,就被喷得满脸是水,甚至把衣服和地面也弄湿。

作者: xu__changhua    时间: 2025-1-4 23:32
没觉得这比喻是正确的。




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