在放大區,集電極電流會隨Uce的增大而緩慢增大,增大的不是很明顯。以9014為例:

圖1

如圖1所示,在三極體放大區,曲線的斜率是緩慢上升的,說明了,隨著Vce的增大,Ic是緩慢上升的。

上升緩慢的原因還要從三極體工作原理說起,以NPN管為例:

集電極是N型半導體,面積非常大,摻雜濃度低,便於收集電子;基極是P型半導體,多數載流子是空穴,做的非常薄,摻雜濃度低,收集電子的能力差; 發射極是N型半導體,多數載流子是自由電子,摻雜濃度高,可以發射大量的電子;

二極體工作時,發射結正偏,使發射極多數載流子(自由電子)從發射極湧向基極;基極的多數載流子(空穴)吸收不了大量的自由電子。集電結反偏,集電極電位高於基極,使大量的電子湧入了集電極,最後形成了集電極電流。

Uce越大,集電極吸收的自由電子越多。但是發射極發射電子的能力有限,如果發射極最多可以發射100個電子,Uce不斷增大,最多可以吸收100個電子。所以當Uce不斷增大時,集電極電流Ic是不會迅速增大的。


你是怎麼知道Ic不隨UCE變化的?測量精度是否足夠?

看圖可知,在Ib一定時,Uce的變化會導致Ic的變化,只是這個曲線斜率很低,變化不明顯。不同的三極體型號,該曲線斜率也有所不同。


因為BJT不是純電阻,至少不是個固定阻值的電阻器,不能機械地套用歐姆定律。

在一定條件下,IC主要受控於VB,UCE也略有影響,但可以忽略。我理解,UCE的真正意義在於它是IC的源泉,太小則無法開啟IC,或者滿足不了VB的指令;太大,超過額定耐壓的話管子也堅持不了多久。


BJT是輸入電壓去控制輸出電流的,Ic作為輸出函數,是受輸入電壓Vbe控制的,與Uce無關。


三扱管是電流控制器件,集電極電流只受基極電流控制,與集電極和發射極間電壓無關。


放大狀態ib限制了ic的流通,ic=βib,ic取決於Uce所以Uce不會變,具體可以參考書上的原理簡介


那要看呈什麼狀態的電路有的電流變化,有的是電壓變化。


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