求教,如何使pnp三级管工作原理图极管截止?

三极管3种工作状态-PNP型-饱和状态
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三极管3种工作状态-PNP型-饱和状态
三极管3种工作状态-PNP型-饱和状态
截止状态:当“≤0时,集电极电流很小,三极管相当于截止,电源电压丘几乎全部加在管子两端
放大状态:“从O逐渐增大,集电极电流J。也按一定比例增加,很小的I变化引起很大的,;变化,三极管起放大作用
饱和状态:三投管饱和时,管子两端压降很小,电源电压E几乎全部加在集电极负载电阻磁两端I口越大,控制越灵敏
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pnp三极管的工作原理
随着社会的进步,工业技术也在不断的提升,在现在的工业发展中pnp三极管被广泛的运用于各行各领域之中,半导体三极管指的就是双极型晶体管、晶体三极管,它是一种电流控制电流的半导体器件,最为突出的作用是将微弱信号放大成为辐值较大的电流信号,同时也被运用在无触点开关处。现象大家对于pnp三极管并不是太了解,下面就是小编对于pnp三极管的工作原理进行的具体介绍,希望对大家有所帮助。
晶体三极管在使用时具有将电流放大的作用,是现在电子电路中的核心元件。其中间部分为基区,两侧是发射区和集电区,排列方式主要有PNP和NPN两种。pnp三极管,是由2块P型半导体、1块N型半导体所组成的三极管,被称为PNP型三极管。pnp三极管在我们的日常生活中被大量的使用,但大多数人对于pnp三极管并不是太了解,下面小编就对pnp三极管工作原理进行具有介绍。
pnp三极管-放大原理
在对pnp三极管放大作用原理的理解上,一定要记住,能量是不会无缘无故产生的,所以pnp三极管一定不会产生能量, 但pnp三极管厉害之处在于,它可以通过小电流从而控制大电流。pnp三极管放大原理是:当pnp三极管的VC&VB&VE时,使得集电结反偏情况下时,发射结正偏时,pnp三极管的发射极电流流入管内,集电极电流和基极电流流出管子,集电极电流与基极电流之间形成&关系。
pnp三极管-开关作用原理
当pnp三极管管子内的VC&VB,且VE&VB时,集电结和发射结同时正偏,管子工作处于饱和状态,此时管子的压力降约为0.1-0.3V(IC=VCC/RC),就是集电极电流基本取决于集电极电源和集电极电阻,这时与IB无关,pnp三极管相当于一个闭合。pnp三极管管子内的VC&VB VE&VB时,两PN结为反偏,管子工作处于截止状态,这时pnp三极管管子的三个电极均无电流。
pnp三极管-理论原理
晶体三极管按不同可以分有两种:锗管和硅管。而每一种又被分为NPN和PNP两种结构形式,在日常生活中使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管,两者除了电源极性不同之外,其余工作原理都是相同的,对于pnp三极管而言,它是由2块N型半导体、1块P型半导体所组合而成,在发射区与基区之间形成的PN结被称为发射结,而集电区与基区形成的PN结被称为集电结,三条引线分别称为发射极e 、基极b、集电极c。
pnp三极管-概念
pnp三极管在使用中发射极电位最高,集电极电位最低时为UBE&0,三极管按结构可以分为,NPN型三极管和PNP型三极管。pnp三极管管道通时IE=(放大倍数+1)*IB和ICB没有任何关系,ICB=0 ICB&0时,可能就与pnp三极管就有所关系,三极管在正常工作时,不管是在工作放大区还是饱和区ICB=0,当UEB&0.7V(硅),RC/RB&放大倍数时,pnp三极管工作在饱和区,反之就工作在放大区。
pnp三极管-制作
在pnp三极管制作时也有所相关的规定,在制造时会有意识地将发射区多数载流子浓度大于基区,同时在基区制作上也做得很薄,在制作时要严格控制杂质含量,这样,一旦接通电源后才能正常使用,发射区多数载流子极基区的多数载流子很容易地越过发射区,向结互相向对方扩散,由于pnp三极管的基区很薄,加上集电结反偏,注入基区的电子大部分会越过集电结进入集电区从而形成集电集电流Ic。
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pnp三极管是这样工作的 么,看来之前的电路板里面就是这个小东西坏了
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经营网站备案信息PNP三极管怎么导通和截止?_百度知道
PNP三极管怎么导通和截止?
若负载接在三极管集电极:三极管导通后,集电极电压接近“地”(约0.3V);三极管截止后,集电极电压为Vcc 。若负载接在三极管发射极:三极管导通后,发射极电压接近Vcc;三极管截止后,发射极电压为“地”。PNP型三极管,是由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管,所以称为PNP型三极管。也可以描述成,电流从发射极E流入的三极管。晶体三极管按材料分有两种:锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和PNP两种三极管,两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的,下面仅介绍NPN硅管的电流放大原理。对于NPN管,它是由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成,发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结,三条引线分别称为发射极e、基极b和集电极c。
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PNP型三极管
pnp型的三极管使用方法
三极管在我们数字电路和模拟电路中都有大量的应用,在我们开发板上也用了多个三极管。在我们板子上的 LED 小灯部分,就有这个三极管的应用了,图 3-5 的 LED 电路中的 Q16就是一个 PNP 型的三极管。
图 3-5& LED 电路
三极管的初步认识三极管是一种很常用的控制和驱动器件,常用的三极管根据材料分有硅管和锗管两种,原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗管应用较少,本课程就用硅管的参数来进行讲解。三极管有 2 种类型,分别是 PNP 型和 NPN 型。先来认识一下,如图 3-6。
图 3-6& 三极管示意图
三极管一共有 3 个极,从图 3-6 来看,横向左侧的引脚叫做基极(base),中间有一个箭头,一头连接基极,另外一头连接的是发射极 e(emitr),那剩下的一个引脚就是集电极 c(collector)了。这是必须要记住的内容,死记硬背即可,后边慢慢用的多了,每次死记硬背一次,多次以后就会深入脑海了。
三极管的原理三极管有截止、放大、饱和三种工作状态。放大状态主要应用于模拟电路中,且用法和计算方法也比较复杂,我们暂时用不到。而数字电路主要使用的是三极管的开关特性,只用到了截止与饱和两种状态,所以我们也只来讲解这两种用法。三极管的类型和用法我给大家总结了一句口诀,大家要把这句口诀记牢了:箭头朝内 PNP,导通电压顺箭头过,电压导通,电流控制。下面我们一句一句来解析口诀。大家可以看图 3-6,三极管有 2 种类型,箭头朝内就是PNP,那箭头朝外的自然就是 NPN 了,在实际应用中,要根据实际电路的需求来选择到底用哪种类型,大家多用几次也就会了,很简单。三极管的用法特点,关键点在于 b 极(基极)和 e 级(发射极)之间的电压情况,对于PNP 而言,e 极电压只要高于 b 级 0.7V 以上,这个三极管 e 级和 c 级之间就可以顺利导通。也就是说,控制端在 b 和 e 之间,被控制端是 e 和 c 之间。同理,NPN 型三极管的导通电压是 b 极比 e 极高 0.7V,总之是箭头的始端比末端高 0.7V 就可以导通三极管的 e 极和 c 极。这就是关于&导通电压顺箭头过,电压导通&的解释,我们来看图 3-7。
图 3-7& 三极管的用法
我们以图 3-7 为例介绍一下。三极管基极通过一个 10K 的电阻接到了的一个 IO口上,假定是 P1.0,发射极直接接到 5V 的电源上,集电极接了一个 LED 小灯,并且串联了一个 1K 的限流电阻最终接到了电源负极 GND 上。如果 P1.0 由我们的程序给一个高电平 1,那么基极 b 和发射极 e 都是 5V,也就是说 e到 b 不会产生一个 0.7V 的压降,这个时候,发射极和集电极也就不会导通,那么竖着看这个电路在三极管处是断开的,没有电流通过,LED2 小灯也就不会亮。如果程序给 P1.0 一个低电平 0,这时 e 极还是 5V,于是 e 和 b 之间产生了压差,三极管 e 和 b 之间也就导通了,三极管 e 和 b 之间大概有 0.7V 的压降,那还有(5-0.7)V 的电压会在电阻 R47 上。
这个时候,e 和 c 之间也会导通了,那么 LED 小灯本身有 2V 的压降,三极管本身 e 和 c 之间大概有 0.2V的压降,我们忽略不计。那么在 R41 上就会有大概 3V 的压降,可以计算出来,这条支路的电流大概是 3mA,可以成功点亮 LED。最后一个概念,电流控制。前边讲过,三极管有截止,放大,饱和三个状态,截止就不用说了,只要 e 和 b 之间不导通即可。我们要让这个三极管处于饱和状态,就是我们所谓的开关特性,必须要满足一个条件。三极管都有一个放大倍数&,要想处于饱和状态,b 极电流就必须大于 e 和 c 之间电流值除以&。这个&,对于常用的三极管大概可以认为是 100。
那么上边的 R47 的阻值我们必须要来计算一下了。刚才我们算过了,e 和 c 之间的电流是 3mA,那么 b 极电流最小就是 3mA 除以 100 等于30uA,大概有 4.3V 电压会落在基极电阻上,那么基极电阻最大值就是 4.3V/30uA = 143K。电阻值只要比这个值小就可以,当然也不能太小,太小会导致单片机的 IO 口电流过大烧坏三极管或者单片机,STC89C52 的 IO 口输入电流最大理论值是 25mA,我推荐不要超过 6mA,我们用电压和电流算一下,就可以算出来最小电阻值,我们图 3-7 取的是经验值
原文标题:开关二极管的导通和截止条件
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