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直接测会很不准确。 Ube的电压非常小,Ib也很小,普通万用表低电压的档位内阻很小,所以直接测量对这里影响非常大。 如果分开测量,因为产生Ue的Ie电流比较大,低电压档位也没有关系,Ub的电压比较高,需要用高电压的档位,这样电压表的内阻就大...

这个问题你放弃好了,把这个看成是元件本身的性质就好了 真的要详细理解这个问题,要看半导体物理这样的书,一般就算是电子类专业的人大学生都没学到这样的程度。 模电里要求死记硬背的公式就有这一条,就是PN结的电流方程,I=Is*(e^(U/Ut)-1...

保证PN结导通(小功率放大电路中); 锗材料晶体管;0.27-0.3伏 硅材料晶体管;0.7伏 够了

be结电压,不是算出来的也不是什么定律,他是由制造三极管的材料决定的,也可以说是实验出来的,常见的硅材料NPN是0.6V左右,锗PNP材料是-0.2V左右,各种状态不尽相同,饱和状态大于这个值,截止状态小于这个值,只有放大状态接近这个值。

Ubeq是Ube电压的一个特例,指不加输入信号时的Ube值,称“静态工作点”。而Ube是任意时候的基极、发射极之间的电压。

Ube=Ub-Ue Ubc=Ub-Uc 左图中 Ubc=-0.2-(-5)=4.8V Ube=-0.2-0=-0.2V 右图中 Ubc=2-0=2V Ube=2-6=-4V(实际电路中,这个电压是不可能的,原因很简单,BE之间的PN结在这个正偏电压下正向到通,故Ube只能是0.7V左右,另外还有一种可能就是该管的BE之间大PN...

输入特性是指ube一个微小的变化使Ib有较大的变化,依你所说只是在它静态时(也就是Ib不变),这个曲线是三极管动态时(Ib变化)发现的一个特征。

Ube=Ub-Ue Ubc=Ub-Uc PNP Ubc=-0.2-(-5)=4.8V Ube=-0.2-0=-0.2V NPN Ubc=2-0=2V Ube=2-6=-4V(实际电路中,这个电压是不可能的,原因很简单,BE之间的PN结在这个正偏电压下正向到通,故Ube只能是0.7V左右,另外还有一种可能就是该管的BE之间大PN结开路...

温度对三极管参数的影响 几乎所有的三极管参数都与温度有关,因此不容忽视。温度对下列的三个参数影响最大。 (1)对β的影响: 三极管的β随温度的升高将增大,温度每上升l℃,β值约增大0.5~1%,其结果是在相同的IB情况下,集电极电流IC随温度上...

这些问题只有一个才有意义:发射结处于正偏,且电压固定为0.65-0.7v间,其它的都不固定,截止区指三极管无电流经过,Uec基本为电源电压,Ueb基本=0,饱和区是Uec基本=0,Ueb大于等于0.7v,这二种一般当开关用的,介于这二者间的就是放大区了. 不行啊,还得...

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