分析:从NPN三极管管等效示意图可知,BE之间就是一个二极管,以硅二极管导通电压0.7V为例,只要VB>0.7V即可使BE间导通。
即当MCU输出高电平时,三极管处于饱和状态,此时发射结与集电结均为正偏置,此时CE间电压很小,比PN结的导通电压还要低(硅管在0.5伏以下,标准为0.2伏),CE间相当“短路”,即呈“开”的状态。
当MCU输出低电平时,三极管在截止状态,发射结与集电结均为反偏置,此时CE极间的电流极小(硅管基本量不到),相当于“断开”,呈现“关的状态”。
注:其中R2的作用起下拉作用,给予B端一个固定的电平,默认使三极管处于断开状态。
三极管开关
电路的特点:
① 开关速度极快,远远比机械开关快;
② 没有机械接点,不产生电火花;
③ 开关的控制灵敏,对控制信号的要求低;
④ 导通时开关的电压降比机械开关大,关断时开关的漏电流比机械开关大;
⑤ 不宜直接用于高电压、强电流的控制
2、放大作用
放大电路的功能是利用三极管的电流控制作用,或场效应管电压控制作用,把微弱的电信号(简称信号,指变化的电压、电流、功率)不失真地放大到所需的数值,实现将直流
电源的能量部分地转化为按输入信号规律变化且有较大能量的输出信号。
放大电路的实质,是一种用较小的能量去控制较大能量转换的能量转换装置。
放大电路组成的原则:
① 必须有直流电源,而且电源的设置应保证三极管或场效应管工作在线性放大状态;
②
元件的安排要保证信号的传输,即保证信号能够从放大电路的输入端输入,经过放大电路放大后从输出端输出;
③ 元件参数的选择要保证信号能不失真地放大,并满足放大电路的性能指标要求。
注:要使三极管能够正常放大信号,发射结应加正向电压,集电结应加反向电压。
在此仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。在实际放大电路中,除了共发射极联接方式外,还有共集电极和共基极联接方式。