双极晶体管的工作原理.doc
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1、双极晶体管的工作原理BJT的基本工作原理体现为发射结(J1)和集电结(J2)的相互作用。当BJT的基极悬空或者与发射结短路,集射极间的电压正偏置,即UCE0时,集电结(J2)处于反偏置状态,承担了外部的偏置电压,发射结不提供电子,整个BJT不导通,处于正向阻断状态。此时在BJT基极与发射极间施加正向电压,即UBE0。发射结正偏置带来的少子注入效应,使发射区的电子经过发射结进人基区。随着电子深入基区,许多电子跟基区中的空穴复合,因复合而失去的空穴由基极触点补充。如果基区的宽度比电子的扩散长度小很多,相当一部分的电子会抵达集电结(J2),在那里它们被电场俘获,运送到集电区。这样一来,电流开始在电路
2、中流动,导通状态下的BJT的能带图如图1所示。图1 导通状态BJT的能带图这些通过集电结的电子,降低了集电结的压降,也在集电区产生电导调制效应,降低集电区的压降。当基射极之间的电压足够大时,BJT工作在饱和导通状态,进入饱和导通状态后的BJT集射极电压非常低,集电极电流仅取决于外电路阻抗,不再受基极控制。BJT工作在饱和状态,这是双极型电力晶体管与作为信号处理的晶体三极管运行时的最大差别。从PN结分析知道,基射极电压UBE决定了发射结的注入水平,即调节了集电区的电流。当撤掉基极驱动,即撤掉基射极之间的电压时,BJT电流会迅速下降,因为不再有电子注入到基极,剩下的过量电子既无法与空穴复合也不能流
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- 双极晶体管 工作 原理
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