见过多次这样的问题了,基本上都是问:放大时,发射结正偏、集电结反偏。但是,集电结反偏,这不是截止状态吗,三极管怎么还能放大?翻了几本书,确实,书上都没有仔细介绍反偏、截止的工作过程。下面,简单说说这个问题。 --------------- PN 结正偏时,P 区里面较多的正电荷(空穴),会扩散到 N 区,和 N 区大量的负电荷(自由电子)复合。 当然,N 区电子,也会向 P 区扩散,在 P&nbs
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三极管 PN 结
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功, 为了帮助读者迅
速掌握测判方法, 笔者总结出四句口诀: “三颠倒, 找基极; PN 结, 定管型; 顺
箭头, 偏转大; 测不准, 动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
一、 三颠倒, 找基极
大家知道, 三极管是含有两个PN 结的半导体器件。根据两个PN 结连接方
式不同, 可以分为NPN 型和PNP 型两种不同导电类型的三极管, 测试三极管要使用万用电表的欧姆挡, 并选择R×
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三极管 PN 结
品能PN-913移动电源采用塑料材质的外壳,卡扣连接的设计让拆解入手容易一些。产品内置4颗福斯特的18650电芯,额定容量为10000毫安时,可以为用户提供很好的续航支持,电路板的设计整洁干净,USB接口和元件的焊接稳固,可以提供很好的使用效果。
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品能 PN-913
在我们的日常生活中,经常看到或用到各种各样的物体,它们的性质是各不相同的。有些物体,如钢、银、铝、铁等,具有良好的导电性能,我们称它们为导体。相反,有些物体如玻璃、橡皮和塑料等不易导电,我们称它们为绝
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基础知识 半导体 PN 什么
应用SRL16E来实现PN码生成器的方法可以大大节省FPGA资源的占用量,并且由于SRL16E是被优化设计的模块,相较于传统的方法可提高所设计PN码生成器的效率。
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设计 生成 PN SRL16E 基于
PN结的形成
(1)当P型半导体和N型半导体结合在一起时,由于交界面处存在 载流子浓度的差异 ,这样电子和空穴都要 从浓度高的地方向浓度低的地方扩散 。但是,电子和空穴都是带电的,它们扩散的结果就使P区和N区中原来的电中性条件破坏了。P区一侧因失去空穴而留下不能移动的负离子,N区一侧因失去电子而留下不能移动的正离子。这些不能移动的带电粒子通常称为 空间电荷 ,它们集中在P区和N区交界面附近,形成了一个很薄的空间电荷区,这就是我们所说的 PN结 。
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PN 结 模拟电子 电子技术 模拟IC
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