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双极性晶体管是什么,双极性晶体管工作原理-KIA MOS管

实亿国际信息来源:本站 日期:2025-07-29 

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双极性晶体管是什么,双极性晶体管工作原理-KIA MOS管


双极性晶体管

双极型晶体管,BJT,是一种三端有源器件,通过控制基区电流来控制集电区电流,从而实现电流的放大、调节和开关等功能。

双极型晶体管是一种广泛应用于电子电路中的半导体器件,具有三层结构,由P型半导体、N型半导体和P型半导体(或相反顺序)组成,分别对应发射区、基区和集电区。当基区注入少量电流时,在发射区和集电区之间就会形成较大的电流,这就是晶体管的放大效应。

双极晶体管的基本结构

双极晶体管的基本结构由两个极性(正极和负极)组成,它们之间有一个可控制的电流通道。此外,它还有一个控制电路的电容器,以及一个可以控制电流的电阻。

双极型晶体管输出特性可分为三个区:截止区、饱和区、放大区。

双极性晶体管可以分为:NPN晶体管、PNP晶体管。

双极性晶体管,原理

双极性晶体管,原理

双极性晶体管工作原理

双极型晶体管(BJT)通过基极电流控制集电极电流,利用发射结正向偏置和集电结反向偏置下的载流子扩散与复合实现电流放大。

1.载流子注入:发射结正向偏置时,发射区(高掺杂)向基区(薄且低掺杂)注入电子(NPN型)或空穴(PNP型)。

2.载流子扩散与复合:注入的载流子在基区扩散,少量与基区多数载流子复合形成基极电流,大部分因基区极薄(微米级)快速扩散至集电结。

3.载流子收集:集电结反向偏置,电场加速扩散至集电结的载流子进入集电区,形成集电极电流。基极电流的微小变化可显著调控集电极电流,实现电流放大(典型放大系数β=20~200)。

双极性晶体管,原理

工作状态

根据偏置条件,BJT可分为三种工作模式:

1.截止状态:发射结与集电结均反偏,无载流子注入,电流近乎为零。

2.放大状态:发射结正偏、集电结反偏,集电极电流与基极电流成比例,用于信号放大。

3.饱和状态:发射结与集电结均正偏,集电极电流达最大值,晶体管呈低阻导通,适用于开关电路。


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