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凡亿专栏 | 晶体管大揭秘:从截止区到饱和区的转变
晶体管大揭秘:从截止区到饱和区的转变

晶体管是现代电子电路中的核心元件,其工作状态对电路的性能起着决定性的影响,根据其工作状态,晶体管可分为截止区、放大区和饱和区,那么你知道他们的工作机制和区别吗?下面一起随凡小亿来看看吧!

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1、截止区

此时晶体管处于关闭状态,集电极和发射极之间没有电流通过。在截止区,晶体管的基极电压低于其阈值电压,使得PN结处于反向偏置状态,从而阻止了集电极和发射极之间的电流流动。在截止区,晶体管的电流很小,几乎为零,因此可以视为关闭状态。

2、放大区

放大区是晶体管的主要工作状态,此时晶体管充当了一个电流放大器,对输入信号进行放大。在放大区,基极电压高于其阈值电压,使得PN结处于正向偏置状态。此时,集电极和发射极之间的电流随着基极电流的增加而增加,实现了电流的放大作用。在放大区,晶体管的电流较大,且与基极电流成一定的比例关系。

3、饱和区

此时晶体管处于深度饱和状态,集电极和发射极之间的电压很低。在饱和区,基极电压高于其阈值电压,使得PN结处于正向偏置状态。然而,由于集电极和发射极之间的电压很低,使得集电极和发射极之间的电流不再随着基极电流的增加而增加,而是保持在一个相对稳定的值。在饱和区,晶体管的电流较大,但不再与基极电流成比例关系。

4、PN结偏置结构状态

PN结是晶体管的核心结构,由P型半导体和N型半导体相接触形成。在晶体管的不同工作状态下,PN结的偏置结构状态也会有所不同。在截止区,PN结处于反向偏置状态;在放大区,PN结处于正向偏置状态;在饱和区,PN结同样处于正向偏置状态。

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