Pastiprināšanas princips
Nov 02, 2019| Uzlādējiet droši ar SCHitec
Pastiprināšanas princips
1. Palaišanas zona izstaro elektronus uz bāzes laukumu
Strāvas avots Ub tiek pievadīts emitera savienojumam caur rezistoru Rb, un emitera pāreja ir nobīde uz priekšu, un lielākā daļa nesēju (brīvie elektroni) emitētāja reģionā nepārtraukti šķērso emitera savienojumu bāzes reģionā, veidojot emitētāja strāvu Ie. . Tajā pašā laikā lielākā daļa nesēju bāzes reģionā izkliedējas arī uz emitētāja reģionu. Tomēr, tā kā lielākā nesēja koncentrācija ir daudz zemāka par nesēja koncentrāciju emitētāja reģionā, šo strāvu var ignorēt. Tāpēc var uzskatīt, ka emitera pāreja galvenokārt ir elektronu plūsma.
2. Elektronu difūzija un rekombinācija bāzes reģionā
Pēc tam, kad elektrons nonāk bāzes reģionā, tas ir blīvs emitētāja savienojuma tuvumā un pakāpeniski veido elektronu koncentrācijas starpību. Koncentrācijas starpības ietekmē elektronu plūsma izkliedējas kolektora savienojumā bāzes reģionā, un kolektora elektriskais lauks tiek ievilkts strāvas kolektorā. Reģions veido kolektora strāvu Ic. Ir arī neliela daļa elektronu (jo bāzes apgabals ir ļoti plāns), kas rekombinēts ar caurumiem bāzes reģionā, un izkliedētās elektronu plūsmas attiecība pret salikto elektronu plūsmu nosaka triodes pastiprināšanas spēju.
3. Elektrības savākšana kolektora zonā
Tā kā kolektora pāreja plus reversais spriegums ir liels, elektriskā lauka spēks, ko rada šis apgrieztais spriegums, neļaus elektroniem kolektora reģionā difundēt bāzes reģionā un tajā pašā laikā elektroniem, kas izkliedēti kolektora tuvumā. krustojums tiek ievilkti kolektora zonā, lai izveidotu kolektora maģistrāli. Pašreizējais Icn. Turklāt mazākuma nesēji (caurumi) kolektora apgabalā rada arī dreifējošu kustību, kas plūst uz bāzes reģionu, veidojot reverso piesātinājuma strāvu, ko attēlo Icbo, kas ir maza vērtība, bet ārkārtīgi jutīga pret temperatūru.


