内容正文:
“二战”三极管——三极管电路分析
【储备知识】判断三级管的状态的方法
方法1(电流角度):放大 饱和
方法2:(电压角度):发射结 ; 集电结 ,截止状态
发射结 ; 集电结 ,放大状态
发射结 ; 集电结 ,饱和状态
方法3:(电压角度):截止 ;放大 ;
饱和
方法4:(看集电极接法):
【小练手】如图所示为小明设计的光控报警电路。调试时,发现 VD1、VD2 均发光 ,且 a、b、c 三点的电位分别为2.5 V、3 V、4 V,则下列说法中正确的是( )
A. VT1处于饱和状态,VT2处于放大状态
B. VT1、VT2均处于放大状态
C. VT1处于放大状态,VT2处于饱和状态
D. VT1、VT2均处于饱和状态
【眼见为实】调整三极管至放大状态,用万用表合适的档位测量并记录现象于表格中
思考:1、放大状态怎么判断?2、Ib电流很小,用哪个档位?Ic呢?
UA
UB
UC
Ib
Ic
V1
V2状态
逐渐调大R2
逐渐调大Rb
逐渐调大Rc
【真题剖析】26.如图所示的温控指示灯电路,RT为热敏电阻。温度高于上限VD1发光,低于下限VD1熄灭。下列分析中不恰当的是( )
A.RT为负温度系数热敏电阻
B.适当增大R3的阻值,可以提高温度上限的设定值
C.适当减小R1的阻值,可以降低温度上限的设定值
D.VD1熄灭的瞬间,VT1处于放大状态
【场景推演】
1、如图所示的电路,若逐渐调大Rb电位器,期间三极管始终处于放大状态,则:Ib变_____,Ic变____,Ie变____,Ue变_____,Ub变_____,
Uc变_____,Uce变____,三极管状态
2、如图所示的电路,若逐渐调大Rc电位器,期间三极管始终处于放大状态,则:Ib_____,Ic____,Ie____,Ue_____,Ub_____,Uc变_____,Uce变____,三极管状态
3、如图所示的电路,若逐渐调大Re电位器,期间三极管始终处于放大状态,则:Ue变_____,Ub变_____,Ib变_____,
Uce变____,三极管状态
【小练兵】如图电路,VT处于放大状态。达到湿度设定值时,VD开始发光。要使湿度设定值调低,可将R1______;
还可以① ;
或② ;
或③ 。
【实战演习】
1、【22年1月】如图所示电路,当环境亮度低于设定值时,VD 发光。下列分析中不正确的是( )
A.调大 Rp,环境亮度设定值变小
B.R3取值过大,会导致 VD 一直不发光
C.VT1饱和时,VD 不发光
D.增大 R1,环境亮度设定值变大
2、【23年6月】. 小明设计了如图所示的温度控制电路,温度低于下限时继电器吸合开始加热,温度高于上限时继电器释放停止加热。下列分析中正确的是( )
A. Rt为负温度系数热敏电阻
B. 调大Rp的阻值,温度上、下限设定值同时降低
C. 适当增加R1的阻值,温度上限设定值升高
D. 适当增加R2的阻值,温度下限设定值升高
3、【25年名校协作体】如图所示的湿度报警电路,当空气中湿度大于一定值时,发光二极管 VD 开始发光报警。调试时,VT1、VT2 始终工作在放大状态,VT1 的基极电流始终远小于流过 R2的电流。下列关于该电路和调试时的分析中正确的是( )
A.R1是湿敏电阻
B.增大 R3,湿度设定值不变
C.增大 R4,VT1的集电极电流基本不变
D.增大 R5或者增大 R6,流过 VD 的电流都变小
【收入囊中】——三极管状态分析归纳
截止
Ic、Ie听Ib
Rb↓,Ib↑,Uce , 趋近
先判断状态 Rb↑,Ib↓,Uce , 趋近
①Ub、Uc、Ue 放大 Rc↑,Uce , 趋近
②|Uce| Rc↓Uce , 趋近
Re↓,Uce , 趋近
Re↑,Uce , 趋近
Ic、Ie自己变
饱和 Rc↑导致Ic ,Ie
Rc↓导致Ic ,Ie
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$“二战”三极管
再看真题:
26.如图所示的温控指示灯电路,RT为热敏电阻。温度高于上限VD1发光,低于下限VD1熄灭。下列分析中不恰当的是( )
A.RT为负温度系数热敏电阻
B.适当增大R3的阻值,可以提高温度上限的设定值
C.适当减小R1的阻值,可以降低温度上限的设定值
D.VD1熄灭的瞬间,VT1处于放大状态
三极管的状态分析
储备知识:判断三级管的状态的方法
方法1(电流角度):
方法2:(电压角度):
方法3:(电压角度):
方法4:(看集电极接法):
放大状态 IC=βIb
发射结反偏,集电极反偏,三级管截止状态
发射结正偏,集电极反偏,三级管放大状态
发射结正偏,集电极正偏,三级管饱和状态
|Uce|=Vcc——三级管 截止状态;
|Uce|<=0.3V——三级管饱和状态;
0.3V<|Uce|<Vcc——三级管放大状态;
共集电极电路只能放大。
请大家回忆完成判断三极管状态的四种方法。
如图所示为小明设计的光控报警电路。调试时,发现 VD1、VD2 均发光 ,且 a、b、c 三点的电位分别为2.5 V、3 V、4 V,则下列说法中正确的是( )
A.VT1处于饱和状态,VT2处于放大状态
B.VT1、VT2均处于放大状态
C.VT1处于放大状态,VT2处于饱和状态
D.VT1、VT2均处于饱和状态
BN
小练手
UA UB UC Ib Ic V1 V2状态
逐渐调大R2
逐渐调大Rb
逐渐调大Rc
眼见为实:三极管特性实验
调整三极管至放大状态,用万用表合适的档位测量并记录现象于表格中
现在我们用实验来说话。这是已经搭好的电路,用万用表合适档位检测表中的数据,完成大小变化的趋势和状态的填空。
真题剖析:
26.如图所示的温控指示灯电路,RT为热敏电阻。温度高于上限VD1发光,低于下限VD1熄灭。下列分析中不恰当的是( )
A.RT为负温度系数热敏电阻
B.适当增大R3的阻值,可以提高温度上限的设定值
C.适当减小R1的阻值,可以降低温度上限的设定值
D.VD1熄灭的瞬间,VT1处于放大状态
A、温度升高,要U2=U6<1/3Vcc,Vc↓,三极管需要趋于饱和,Rb即RT↓,RT负系数
U2=U6<1/3Vcc
U2=U6>2/3Vcc
c
B、R3即Rc,增大Rc三极管更易饱和,要使Vc↑,需Ib↓,即Rb(RT)↑,温度设定值下降
C、减小R1,VA↑,Ib↑,要Ib↓,需Rb(RT)↑,温度设定值下降
D、VD1在U2=U6>2/3Vcc时熄灭,此时0.3V<|Uce|<Vcc,VT1处于放大状态
A
B
UA UB UC Ib Ic V1 V2状态
逐渐调大R2 变大 不变 变小 变大 变大 变亮 放→饱
调整三极管至放大状态
Ic=Ib
现在我们用实验来说话。这是已经搭好的电路,用万用表合适档位检测表中的数据,完成大小变化的趋势和状态的填空。
UA UB UC Ib Ic V1 V2状态
逐渐调大Rb 不变 不变 变小 变小 变小 变暗 放→截
调整三极管至放大状态
现在我们用实验来说话。这是已经搭好的电路,用万用表合适档位检测表中的数据,完成大小变化的趋势和状态的填空。
UA UB UC Ib Ic V1 V2状态
逐渐调大Rc 不变 不变 变小 不变 先不变后变小 先不变后变小 放→饱
调整三极管至放大状态
Ic=Ib
现在我们用实验来说话。这是已经搭好的电路,用万用表合适档位检测表中的数据,完成大小变化的趋势和状态的填空。
2、如图所示的电路,若逐渐调大Rc电位器,期间三极管始终处于放大状态,则:
Ib_____,IC____,Ie____,Ue_____,
Ub_____,UC变_____,Uce变____
1、如图所示的电路,若逐渐调大Rb电位器,期间三极管始终处于放大状态,则:
Ib变_____,IC变____,Ie变____,Ue变_____,Ub变_____,
UC变_____,Uce变____
小
小
低
低
高
V2的状态?
V2的状态?
小
大
不变
不变
不变
不变
不变
低
小
3、如图所示的电路,若逐渐调大Re电位器,期间三极管始终处于放大状态,则:
Ue变_____,Ub变_____,Ib变_____,
Uce变____ V2的状态?
高
高
小
大
场景推演
增加Re,更直观
小练兵
如图电路,VT处于放大状态
要使湿度设定值调低,可将R1______
调大
还可以怎么调?
达到湿度设定值时,VD开始发光
增大Rb
增大Re
Ib↘,VT趋于截止,Rs↗使Ib↗,使VT状态不变;
Ib↘,VT趋于截止,Rs↗使Ib↗,使VT状态不变;
减小Rc
Vc↗,VT趋于截止,Rs↗使Ib↗,使VT状态不变;
【22年1月】如图所示电路,当环境亮度低于设定值时,VD 发光。下列分析中不正确的是( )
A.调大 Rp,环境亮度设定值变小
B.R3取值过大,会导致 VD 一直不发光
C.VT1饱和时,VD 不发光
D.增大 R1,环境亮度设定值变大
D
实战演习
【23年6月】. 小明设计了如图所示的温度控制电路,温度低于下限时继电器吸合开始加热,温度高于上限时继电器释放停止加热。下列分析中正确的是( )
A. Rt为负温度系数热敏电阻
B. 调大Rp的阻值,温度上、下限设定值同时降低
C. 适当增加R1的阻值,温度上限设定值升高
D. 适当增加R2的阻值,温度下限设定值升高
D
【25年名校协作体】如图所示的湿度报警电路,当空气中湿度大于一定值时,发光二极管 VD 开始发光报警。调试时,VT1、VT2 始终工作在放大状态,VT1 的基极电流始终远小于流过 R2的电流。下列关于该电路和调试时的分析中正确的是( )
A.R1是湿敏电阻
B.增大 R3,湿度设定值不变
C.增大 R4,VT1的集电极电流基本不变
D.增大 R5或者增大 R6,流过 VD 的电流都变小
C
“收入囊中”——三极管状态分析归纳
先判断状态
①Ub、Uc、Ue
②|Uce|
放大:
截止
Ic、Ie听Ib
Rb↓,Ib↑,Uce↓,趋近饱和
Rb↑,Ib↓,Uce↑,趋近截止
饱和:
Ic、Ie自己变
Rc↑导致Ic↓,Ie↓
Rc↓导致Ic↑,Ie↑
Rc↑,Uce↓,趋近饱和
Rc↓,Uce↑,趋近截止
Re↓,Ib↑,趋近饱和
Re↑,Ib↓,趋近截止
$