三级管的作用是放大,那pnp和npn有啥区别

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三级管的作用是放大,那pnp和npn有啥区别~

三级管不仅是放大作用,也可以用于开关工作方式。其正常工作极性分别是:
NPN
Vc>Ve,Vb-Ve>结电压,当Vb-Ve<结电压时三级管截止。
PNP
Vc<Ve,Ve-Vb>结电压,当Ve-Vb<结电压时三级管截止。

NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE
总之 VB 一般都是在中间,VC 和 VE 在两边,这跟通常的 BJT 符号中的位置是一致的,你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆。而且BJT的各极之间虽然不是纯电阻,但电压方向和电流方向同样是一致的,不会出现电流从 低电位处流行高电位的情况。
如今流行的电路图画法,"阳上阴下”,也就是“正电源在上负电源在下”。那NPN电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。PNP电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)。这也是为了满足上面的VC 和 VE的关系。一般的电路中,有了NPN的,你就可以按“上下对称交换”的方法得到 PNP 的版本。无论何时,只要满足上面的6个“极性”关系(4个电流方向和2个电压不等式),BJT电路就可能正常工作。当然,要保证正常工作,还必须保证这些 电压、电流满足一些进一步的定量条件,即所谓“工作点”条件。
对于NPN电路:
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC。
如果所需的输出信号不是电流形式,而是电压形式,这时就在 C 极加一个电阻 RC,把 IC 变成电压 IC*RC。但为满足 VC>VE, RC 另一端不接地,而接正电源。
而且纯粹从BJT本身角度,而不考虑输入信号从哪里来,共射组态和共基组态其实很相似,反正都是控制VBE,只不过一个“固定” VE,改变VB,一个固定VB,改变VE。
对于共射组态,没有“固定参考点”了,可以理解为利用VBE随IC或IE变化较小的特性,使得不论输出电流IE怎么变化(当然也有个限度),VE基本上始 终跟随VB变化(VE=VB-VBE),VB升高,VE也升高,VB降低,VE也降低,这就是电压跟随器的名称的由来。
PNP电路跟NPN是对称的,例如:
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC(从C极流向电位更低的地方,你也可以把C极看作朝下的出水管)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC。

从结构上看,PNP型三极管的集电区和发射区是P型半导体,中间的基区是N型半导体,而NPN管的集电区和发射区是N型半导体,中间的基区是P型半导体。
从使用上看,PNP关工作时,发射极接高电压,集电极接低电压,而NPN管工作时,发射极接低电压,集电极接高电压。

三级管不仅是放大作用,也可以用于开关工作方式。其正常工作极性分别是:
NPN Vc>Ve,Vb-Ve>结电压,当Vb-Ve<结电压时三级管截止。
PNP Vc<Ve,Ve-Vb>结电压,当Ve-Vb<结电压时三级管截止。

同为PN节构成,构成方式不一致导致导通模式不一致(可以理解为相反)

两者所需的电源电压的极性相反,产生的电流方向相反

快速认识大功率三极管,区分NPN和PNP,放大30到75倍!



NPN和PNP进行放大时,电流是怎么经过的?

另:
关于放大的能详细讲讲吗……俺理解慢……
其正常工作极性分别是:
NPN 型:Vc-Ve>Vces,Vb-Ve>正向结电压,三级管导通
当Vb-Ve<结电压时三级管截止。
PNP 型:Ve-Vc>│Vces│,Ve-Vb>正向结电压,三级管导通
当Ve-Vb<结电压时三级管截止。
一般情况下锗材料的PN结正向压降为0.1~0.3V
硅材料的PN结正向压降为0.5~0.7V
不管你采用什么形式供电,其e,b,c三个电极必须满足上述的条件。

俺都哭了……
Vc是集电极电压?Vc-Ve是啥意思?Vces又是什么……
Vc是集电极电压,Ve是发射极电压,Vb是基极电压
Vc-Ve是Vc减Ve
Vces是饱和压降

NPN和PNP进行放大时,电流是怎么经过的?
NPN若要导通,需要基极电压高于射极电压(导通电压视材料不同有所区别,一般0.7V),然后集电极电压要高于基极电压,可导通,实际电流从集电极经基极流向射极并流出,基极只是控制端,电源由集电极供应。
(E、B、C)

呃,那PNP呢
PNP是反的...都是两个PN节构成的...
建议你去看看三极管的静态工作点相关内容

汗颜,没太懂……
PNP电流从那里进,哪里出
NPN教程上写了,PNP却略过了,故提问……
求解PNP啊……
这么讲吧,NPN的集电极是接天花板的,射极一般就接地板,电流从天花板流向地板;
PNP反过来就是了,电流从射极流向集电极!


三级管的作用是放大,那pnp和npn有啥区别视频

相关评论:
  • 15787415354三级管的作用是放大,那pnp和npn有啥区别
    陶娇天从使用上看,PNP关工作时,发射极接高电压,集电极接低电压,而NPN管工作时,发射极接低电压,集电极接高电压。

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