三极管饱和区权威发布_三极管的三种用法(2024年11月精准访谈)
圣邦微25届秋招集成电路笔试题大揭秘 最近真是心累了,原来心仪的企业都开始秋招了,结果一个也没轮到我,真是破防了。不过,还是希望我的笔记能对后来者有所帮助。也许我应该考虑转行了,哎,再见吧。 如何成为一个出色的模拟设计师? 门锁效应:画出横截面示意图和寄生三极管电路,分析原因和解决方法。 全差分运放的共模增益和共模抑制比: AVDD 2RD 2RD vo11 Vo2 Vi1 Vi2 gm1 gm2 Vp 多RS (Vo1-Vo2)(Vi1-vi2) CMRR=? DCDC电源控制方案: 分析电压控制和电流控制的优缺点。 PMOS替换M2: 如果将M2替换为PMOS,需要做哪些改动以保持电路正常工作?请确认Vin的范围内,电路仍能正常工作。 NPN晶体管的横截面图: 假设P型衬底和N型外延层,画出NPN晶体管的横截面图。 CMOS工艺中的PNP形成: 分析在标准CMOS工艺中为何形成PNP而非NPN。 Vout波形: 当开关SW1在t=0秒闭合时,画出预期的Vout波形。Vout是直流电流源。 Vout vs Vi: 对于给定电路,画出Vout与Vi的关系图。 SR锁存器: 画出SR锁存器的门级电路图。 N-channel MOSFET的Channel Length Modulation: 定义“Channel Length Modulation”,并给出N-channel MOSFET在饱和区的漏极电流公式。考虑Channel Length Modulation时,公式如何变化。 电路计算: 对于给定电路,计算Vout的值。 增益和Cc的作用: 分析电路的增益和Cc的作用,加入Cc前后电路的零极点位置变化。 希望这些题目能帮到你们,祝大家秋招顺利!ꀀ
PNP&NPN三极管,一文懂透! 双极结型三极管(Bipolar Junction Transistor, BJT),常被称为晶体管,是模拟电路中的基本电流控制器件。它通过基极电流的大小来控制集电极电流的大小。三极管主要有两种类型:NPN三极管和PNP三极管。每种类型都有三种工作状态:截止区、放大区(从基极看,是电流/电流,因此直接称为“放大区”)和饱和区。 截止区:在这个区域,三极管的集电极电流几乎为零,相当于开关断开。 砦祌在此区域,基极电流的微小变化会引起集电极电流的显著变化,从而实现电流放大。 頩履区:当基极电流达到一定值时,集电极电流将不再随基极电流增加,而是保持在某个最大值附近。 通过了解这些基本原理,我们可以更好地应用PNP和NPN三极管来构建各种电路,包括放大器、开关和振荡器等。每种类型的三极管在不同的应用场景中都有其独特的优势和适用范围。
三极管工作原理与5大应用场景详解 三极管是一种应用广泛的双极性晶体管器件,具有放大功能。它由三层半导体材料组成,常见类型包括NPN和PNP。双极性晶体管不仅信号放大能力强,还具备较好的功率控制、高速工作和耐久能力,因此在电机、LED驱动器、音频等电路中广泛应用。 三极管的工作原理 三极管由基极、集电极和发射极组成,发射区和集电区由重掺杂的半导体材料制成,而基区则是轻掺杂的。其工作原理基于半导体材料的PN结特性和电荷控制原理。通过控制基极电流,可以实现对集电极和发射极之间电流的放大和开关控制。 在PNP型三极管中,发射区和集电区是P型半导体,而基区是N型半导体。电流从集电区流向发射区。基区复合空穴主要由基极提供,基极用于激活晶体管,集电极收集电荷,发射极发射电荷载流子。发射区和集电区与基区之间通过PN结相连。 三极管的应用场景 ኊ三极管的不同工作状态可以用于不同的应用场景。例如,三极管工作在线性放大区时,可以用于设计线性稳压器;工作在截止区和饱和区时,可以用作开关电源中的开关。三极管还广泛应用于放大器、振荡器、开关电路、逻辑门电路等,在音响、电话、扬声器、LED驱动电路等场景中也有广泛使用。 放大作用 当在基极和发射极之间加上一个小的输入信号(电压或电流)时,由于基区很薄且掺杂浓度低,基区中的电荷会迅速改变。这些电荷的变化会影响集电区和发射区之间的电流,从而在集电极和发射极之间产生一个放大了的输出信号。 开关作用 当基极电流为零时,三极管处于截止状态,集电极和发射极之间几乎没有电流流过。当基极电流增加到一定程度时,三极管进入饱和状态,集电极和发射极之间的电流达到最大值。通过控制基极电流,可以使三极管在截止和饱和状态之间切换,从而起到开关的作用。 NPN三极管的电流方向 ኊNPN三极管的电流是往管子内流,即基极和集电极电流流向发射极。以合科泰生产的两款NPN三极管S8050和S9013为例,它们具有各自的特性和应用场景。 合科泰S8050 合科泰生产的这款NPN三极管S8050具备高频放大能力,在电话和音响中广泛应用。它集电极基极能承受最大电压40V,发射极基极承受最大电压5V,最大放大倍数达400,耗散功率0.3W。 通过了解三极管的工作原理和应用场景,可以更好地应用这种半导体器件,提升电路的性能和可靠性。
探秘半导体三极管 半导体三极管,你了解多少?今天,让我们一起走进这个电子世界的神奇元件! 頤𘉦管,按结构可分为NPN型和PNP型。它有三个电极:基极(blB)、集电极(clC)和发射极(elE)。同时,三极管内部又分为基区、集电区和发射区。 ᠨﴥ𐤸极管的特点,那不得不提的就是它的电流放大作用。当发射区掺杂浓度高,且发射结正偏,集电区面积大,集电结反偏时,三极管就表现出这一神奇特性。无论是NPN型还是PNP型,三极管都能以一个较小的电流变化,引发一个较大的电流变化。 让我们来看看三极管的伏安特性曲线。输入特性曲线呈现出非线性关系,而输出特性曲线则展示了三极管的放大区、截止区和饱和区。在放大区内,电流随电压变化呈现出平坦的特性,这就是三极管的恒流特性。 三极管作为电子技术中的重要元件,不仅具有电流放大作用,还广泛应用于各种电子设备中。现在,你是不是对三极管有了更深入的了解呢?
夸极管开关电路全解析犰ᤸ极管,作为开关电路的明星元件,凭借基极电流的巧妙控制,就能实现开关功能的切换。 릈ꦭ⥌Off State)능𝓥-发射极间电压(V_BE)小于0.7V时,基极电流(I_B)微乎其微,集电极电流(I_C)也随之一同消失。这时,三极管就像个断开的开关,电流无法通过。 ✅饱和区(On State)✅ 一旦V_BE超过0.7V,且基极电流I_B足够大(通常认为I_B>1mA),集电极电流I_C就会飙升至最大值。此时,集电极-发射极间电压(V_CE)被压至接近零,通常在0.1V-0.3V之间。此刻,三极管仿佛变成了闭合的开关,电流自由流淌。 电路设计小贴士 1️⃣ 基极电流掌控:通过调整基极电流的大小,轻松操控三极管的状态。想要导通?让I_B足够大吧!想要截止?让I_B归零就好。 2️⃣ 限流电阻护航:在基极和控制信号间串联一个限流电阻,确保基极电流稳稳当当,避免过大电流对三极管的伤害。 3️⃣ 负载连接攻略:负载通常接在电源和集电极之间,这样三极管导通时,电流就能顺畅地通过负载和三极管,驱动负载工作。如果是感性负载(如电机、电磁继电器等),记得加装反向电动势保护二极管哦! 现在,你是不是对三极管开关电路有了更深入的了解呢?
2025普高单招必备:信息技术知识点清单 嘿,想走单招的小伙伴们,特别是那些对信息技术感兴趣的,看过来!今天给大家整理了一份信息技术常考知识点清单,绝对是你们的重点学习资料! 计算机基础 𛊨줻𖧳:主要由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五部分组成。 电子计算机诞生:1946年,世界上第一台电子计算机诞生了。 数据存储:我们日常上网获得的歌曲、电影等资源一般存储在服务器上。 数据检索:利用计算机进行图书资料的信息检索,属于数据处理领域。 指令与操作:计算机指令通常由操作码与操作数两部分组成。 冯ⷨﺤ理:程序存储是冯ⷨﺤ᧮机的基本原理。 系统软件:主要包括操作系统、数据库管理系统、语言处理程序和服务程序。 操作系统:主要功能有处理器管理、存储管理、文件管理和设备管理。 办公自动化:一般分为事务处理型、管理控制型和辅助决策型三个层次。 电路基础 额定功率与电量:一个额定功率为25W的灯泡,每天点亮2小时,30天消耗1.5度电。 伏安特性:线性电阻元件的伏安特性是过原点的直线。 电流方向:电流的方向规定为正电荷移动的方向。 混合电路:一个电路中既有串联又有并联,称为混联电路。 电路组成:电路主要由电源、负载和中间环节三部分组成。 电子技术基础 犥G𝥊分类:物质按导电能力分为导体、半导体和绝缘体。 半导体特性:半导体具有热敏性、光敏性和掺杂特性。 晶体三极管:输出特性中的三个区分别是截止区、饱和区和放大区。 载流子:半导体导电的载流子是自由电子和空穴。 少数载流子浓度:在杂质半导体中,少数载流子的浓度主要取决于温度。 稳压二极管:稳压二极管工作于特性曲线的反向击穿区。 传输技术 电检测器:通过光电效应,将接收的光信号转换为电信号。 光的两重性:光具有两重性,既可以被看成光波,也可以被看成是由光子组成的粒子流。 光纤损耗:光纤的损耗主要分为吸收损耗、散射损耗和弯曲损耗。 光纤通信目标:光纤通信的目标是提高速率,增大容量。 光源类型:光纤通信中用到的光源有半导体激光器(LD)和半导体发光二极管(LED)。 色散类型:光纤的色散主要有材料色散、波导色散、偏振模色散和模式色散四种。 激光器组成:半导体激光器由工作物质、泵浦源和谐振腔三部分组成。 光接收机功能:光接收机的功能是把经过光纤远距离传输后的微弱信号检测出来,然后放大再生成电信号。 SDH全称:SDH的全称是同步数字体系。 SDH网元设备:SDH网络常见网元设备有终端复用器、分插复用器、再生中继器和数字交叉连接设备。 光纤分类:光纤按折射率分布分类分为阶跃型光纤和渐变型光纤。 传输模式分类:光纤按传输模式的数量分类分为多模光纤和单模光纤。 器件分类:光纤通信系统中所用的器件可以分为有源光器件和无源光器件。 光纤结构:光纤的结构由内到外依次是纤芯、包层和涂覆层。 传输窗口:光纤通信的三个传输窗口分别是850nm、1310nm和1550nm。 通信线路 እ 纤连接器类型:常用的光纤连接器有FC型、SC型、LC型和ST型。 光纤熔接工具:光纤熔接机和光纤切割刃。 光缆线路测试仪表:光时域反射仪(简称OTDR)。 全色谱:光纤全色谱是蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、天蓝。 电缆敷设方式:通信电缆按敷设方式分类分为管道电缆、直埋电缆、架空电缆和水底电缆。 数据通信 网络覆盖范围:网络按覆盖范围分为广域网、城域网和局域网。 OS参考模型:OS参考模型自下而上分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。 传输层协议:传输层主要使用的两个协议是TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)。
三极管的三种工作状态解析ኰ妙𖤽三极管,又称三极管,是一种电流控制型器件,广泛应用于电子电路中。想要了解它的三种工作状态吗?让我们一起来探索吧! 首先,当三极管处于截止状态时,它的发射极加正向电压,扩散出电子,但集电区没有明显的电流变化。这是三极管的一种重要工作状态,它可以帮助电路在特定情况下保持稳定。 ᦎ夸来是放大状态,这是三极管的核心功能。当输入端基极电流发生变化时,它会通过控制作用影响输出端集电板的电流,从而实现电流的放大效果。这种状态在电子电路中非常常见,能够有效地放大和传递信号。 禜后是饱和状态,这是三极管的另一种重要工作状态。当输入电流足够大时,三极管会进入饱和区,此时发射极和集电区之间的电流达到最大值。这种状态在电路设计中也起着关键作用,能够确保电路的稳定性和效率。 通过了解三极管的三种工作状态,我们可以更好地理解和应用电子电路中的三极管元件。希望这些信息能帮助你更好地掌握电子技术!
PMOS电路设计详解:从原理到实践 今天我们来详细讲解一个PMOS电路的设计,了解各个元器件在电路中的作用。这个电路中,Q1是一个NPN三极管,Q2是PMOS管,MCU通过高低电平控制三极管Q1的导通和关断。 当Q1关断时,由于电阻R没有电流流过,A点的电压等于Vin,也就是说Q2的栅极电压VG等于Vin。此时Q2的源极电压VS也等于Vin,Q2的G、S两端的电压等于0,Q2关断,VOUT输出关断。 当Q1导通时,A点电压为0,此时的Q2的G、S电压为0-Vin=-Vin。当-Vin满足Q2的PMOS管的导通门限电压时,Q2导通,Vout输出导通。 栥 ᑱ可以选择NMOS或者NPN三极管,根据MCU的IO电压来选择。MOS管的开启电压要大于三极管的开启电压。 砩流电阻R2的选值要根据MCU的IO电压、最大输出电流和开关管Q1的类型来选择。MOS管的限流电阻通常在几十민三极管的限流电阻要根据MCU的IO电压/最大输出电流来计算,一般在k룀 砤𘊤𘋧可以作为上拉电阻或下拉电阻,这取决于VOUT的默认状态。在上电时,如果MCU还没准备好,需要一个电阻来固定电平。如果默认VOUT上电,那么R3就需要上拉,反之则是下拉。上拉的电压VCC是MCU的IO供电电压。 ᠥ萍OS的GS之间并联一个电容C。当开启PMOS时,先给电容C充电,此时PMOS的VGS从0开始上升,PMOS经过可变电阻再到饱和区,可以防止开通瞬间后级电路中,各种因素导致PMOS被大电流冲击。 頇S电阻R1的选值在几十上百K𝦜效减小Q1导通时的功耗。不过这里要注意,R1给MOS的GS电容提供了放电回路,如果R1过大,就会导致MOS管关断速度变慢。
三极管与MOS管大比拼劤𘉦管与MOS管,两者虽都是半导体界的佼佼者,但在工作原理、特性及应用上却大相径庭。 夽机制上,三极管依赖电子与空穴的流动,电流由基极控制,是电流控制型器件。而MOS管则通过电压改变栅极与源极间的导电沟道,控制电流,是电压控制型器件。 功耗与效率方面,三极管在导通状态下功耗较高,尤其饱和区,可能导致功率损失。而MOS管因小导通电阻,损耗低,适合高效开关应用。ꊊ꩘值特性上,三极管无明确阈值,通过电流关系控制状态。MOS管则有阈值电压,只有电压超过时才导通。 ☀️温度稳定性上,三极管受温度影响大,稳定性相对较差。而MOS管因单一载流子导电,温度稳定性更佳。 𐦈本上,三极管制造简单,成本低。MOS管则因复杂工艺,成本高。𘊊楺用上,三极管适合低噪声放大、模拟信号处理等。而MOS管在数字集成电路、电源管理等方面表现更优,尤其高频高速开关应用。犊总之,两者各有千秋,选择时需根据实际需求权衡成本与性能。
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三极管有饱和,放大和截止三个工作区间,下面介绍一些常见的用法
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区域1称为三极管区或者叫可调电阻区
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三极管处于放大状态;2,发射极正偏,集电极正偏,三极管处于饱和状态;3
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