一、三极管是什么极性电流控制元件?
三极管是电流控制型元件,场效应管是电压控制型元件。相对而言,场效应管的输入电流小得多,所以是低功耗元器件。
晶体三极管(以下简称三极管)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和锗PNP两种三极管。
二、为什么说三极管是电流控制元件,场效应管是电压控制元件?
电流控制型的三极管,是双极型三极管,指用p型(三价的)和n型(四价的)两种半导体材料构成的,是有两个pn结的三极管。
这种三极管大都用于分立器件和大功率器件里,作非线性的信号放大,模拟信号处理,测量温度,计算对数,求自然对数的幂指数等。如果把双极型的三极管连接成共发射极电路,确实可以实现电流放大的作用,电压控制型的三极管,是指单极型的绝缘栅型的三极管,也叫场效应mos管或者是mosFET。
三、可控硅是电流控制,还是电压控制元件?
可控硅、GTO是电流触发,其中可控硅触发导通后要等到电流过0时才关断;GTO称之为可关断可控硅,可以在有电流时关断。MOSFET和IGBT是电压控制器件,类似于场效应管,可通过栅极电压控制其导通和关断,开关速度高于GTO,由于MOSFET的耐压水平不能再继续提高,后推出场效应管与双极型管结合的器件IGBT。
它们共同的作用就是可以用较小的电流(或电压)去控制较大的电流,同时都具有单向导电性,均可作为整流和逆变元件使用, 但相比之下,可控硅的应用范围相对狭窄,但因为这些器件中,可控硅是最廉价的,工艺成熟,可做成高压、大电流,所以在整流、大功率的同步逆变、调功等装置中还是有较大优势。IGBT与GTO、MOSFET器件相比在开关速度、耐压、驱动功率上有更优异的特性,所以被广泛应用在变频器、有源滤波和补偿、逆变等领域。
四、992三极管是多大电流?
a992三极管参数:
集电极-发射极电压 -30V
集电极-基电压 -40V
射极-基极电压 -5V
集电极电流 0.5A
耗散功率 0.625W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
五、三极管、场效应管分别是什么控制元件?
晶体三极管是电流控制型元件,场效应管是电压控制型元件。相对而言,场效应管的输入电流小得多,所以是低功耗元器件。
在晶体三极管中,基极注入电流的大小,直接影响集电电流的大小,是一种利用输入电流控制输出电流的大小的元器件。场效应管(FBT)是利用输入电压产生的电场控制输出电流。
六、三极管放大电流是谁的?
电流放大的电流,是供电源的,如积极电路,NPN三级管,集电极接正电源,基电集电流一个小的变化,就会使集电极电流有几倍至几十到几百倍的变化,这就是三级管的放大倍数,但是,无论放大多少倍,基集电流,集电级电流,都是从供电源来的,只是被基集控制了,所以可以把非常小的音频 ,视频,放大的很大。
七、三极管ib是基极电流吗?
是。
三极管Ib:指三极管基极电流。
三极管的Ic:指三极管集电极电流。
三极管可以理解为两个二极管同极对接起来的,也就是有两个PN结,所以又称为双极结晶体管。
三极管其它元件介绍:
b:三极管基极。
c:三极管集电极。
e:三极管发射极。
Ie:三极管发射极电流。
Ub:三极管基极电压。
Ube:三极管基极发射极电压。
八、三极管电流是怎么流向的?
三极管的电流是从集电极流入,发射极流出。
三极管要放大,有两个条件:发射结正偏,集电结反偏。对于NPN管来说,发射结是基极(P)指向发射极(N),集电结是基极(P)指向集电极(N)。而且对于半导体来说,多子是携带电荷的主流,代表主要电流的方向。先看发射极,由于是N区,多子是电子(负电)。
由于发射结正偏,PN结内电场的方向从基极指向发射极,电子在电场内的运动与电场方向相反,所以电子(从电源负极出发)会向基极运动。直接越过PN结到达基极。
由于基极很薄,而且浓度很低,所以电子流没有受到阻碍一直到达集电极——基极边界。而在这个地方,刚好是集电结反偏,也就是电场方向是从集电极指向基极,此时电子在电场的作用下,继续逆着电场方向运动(因为带负电),一直到集电极,并转入电源正极,这样完成了一个循环。
由于电流的方向是正电子的运动方向,所以标注的电流方向与这个电子的运动方向相反,所以你看到的是电流从集电极流入,到发射极流出。
九、什么是电流的单位?如何测量电流?
电流是物理学中重要的一个概念,用于描述电荷在导体中的流动情况。通过测量电流,我们可以了解电路中电荷的运动状况,进而探索电路中的各种现象和原理。
在国际单位制中,电流的单位是安培(A),以物理学家安德烈·玛丽·安培的名字来命名。安培是表示单位时间内通过导体横截面的电荷量的标准单位。
如何测量电流?
要测量电流,我们需要使用一个电流表或电流计。电流表通常由一个保险丝和一个测量电流的电流表仪表组成。
测量电流的方法有两种:串联法和分流法。
串联法
串联法通过将电流表连接在电路中的串联位置来测量电流。为了进行测量,首先需要将电流表从电路中断开,然后将电流表的正负引线与断开的电路两端相连。这样,电流就会通过电流表,我们就能够读取到电路中的电流值。
需要注意的是,在进行串联法测量时,电流表的内阻对电路的影响要尽可能小。通常,电流表的内阻越小越好,以保证测量结果的准确性。
分流法
分流法通过将电流表连接在电路中的并联位置来测量电流。为了进行测量,首先需要将电流表从电路中断开,然后将一个附加电阻(称为分流电阻)与电流表并联连接,再将这个并联的电路与电路中的截面并联连接。这样,在并联位置上,电流就会分成两部分,一部分流过电流表,一部分流过分流电阻。
根据电流的分布规律,我们可以推导出电流表所测得的电流值与整个电路中的电流之比,进而求得电路中的电流值。
总结
电流是物理学中重要的物理量,用于描述电荷在导体中的流动情况。国际单位制中,电流的单位是安培(A)。为了测量电流,我们可以使用串联法或分流法来连接电流表,并通过测量电流表的读数来获得电流值。
感谢您阅读本文,希望通过详细介绍电流的单位和测量方法,能够帮助您更好地理解电流的概念,并在实际应用中运用自如。
十、三极管电流方向?
我来说吧,三极管要放大,有两个条件:发射结正偏,集电结反偏。
对于NPN管来说,发射结是基极(P)指向发射极(N),集电结是基极(P)指向集电极(N)。
而且对于半导体来说,多子是携带电荷的主流,代表主要电流的方向。
先看发射极,由于是N区,多子是电子(负电)。由于发射结正偏,PN结内电场的方向从基极指向发射极,电子在电场内的运动与电场方向相反,所以电子(从电源负极出发)会向基极运动。直接越过PN结到达基极。由于基极很薄,而且浓度很低,所以电子流没有受到阻碍一直到达集电极——基极边界。而在这个地方,刚好是集电结反偏,也就是电场方向是从集电极指向基极,此时电子在电场的作用下,继续逆着电场方向运动(因为带负电),一直到集电极,并转入电源正极,这样完成了一个循环。由于电流的方向是正电子的运动方向,所以标注的电流方向与这个电子的运动方向相反,所以你看到的是电流从集电极流入到发射极流出。
PNP三极管的判断与这个很类似,你可以尝试一下。