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功率晶体管(功率晶体管gtr从高电压小电流向低电压大电流)

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更新时间:2025-11-09

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内容摘要:功率晶体管(功率晶体管gtr从高电压小电流向低电压大电流)1、功率晶体管的特性1、通态特性:大注入下基区和集电区发生调制效应,通态压降很低2、开关特性:关断过程中的电流集中现象:由于基区存在自偏压效应,在晶体管关断过程中使发射极边缘部分反偏,边缘关断而中心仍导通,于是出现电流集中现象3、二次击穿特性,和所有继电器一样。值得说明的是当次雪

1、功率晶体管的特性

1、通态特性:大注入下基区和集电区发生调制效应,通态压降很低2、开关特性:关断过程中的电流集中现象:由于基区存在自偏压效应,在晶体管关断过程中使发射极边缘部分反偏,边缘关断而中心仍导通,于是出现电流集中现象3、二次击穿特性,和所有继电器一样。值得说明的是当次雪崩击穿后,加在BJT上的能力超过临界值才产生二次击穿,也就是说二次击穿需要能量。

功率晶体管(功率晶体管gtr从高电压小电流向低电压大电流)

功率晶体管(功率晶体管gtr从高电压小电流向低电压大电流)

2、功率晶体管的主要应用

1、作为放大器,应用在电源串联调压电路,音频和超声波放大等领域2、作为大功率半导体开关,电视机行输出电路,电机控制,不停电电源和汽车电子3、GTR模块,应用于交流传动,逆变器和开关电源。

3、功率晶体管的工作模式

1、当BB结正偏、CB结反偏时,功率晶体管处于放大模式2、当BB结合CD结均正偏时,功率晶体管处于饱和模式3、当BB结零偏或反偏、CB结反偏时,功率晶体管处于截止模式。功率晶体管的放大作用表现为:用较小的基极电流可以控制较大的集电极电流;或者将较小的功率按比例放大为较大的功率。

4、功率晶体管的主要参数

1、额定电压2、电流定额:集电极大电流Icm,集电极持续电流Ic3、集电极大耗散功率:Pcm(管壳为25℃时)4、高结温Tmj(一般为150℃)5、开关时间:开通时间、存储时间、下降时间

标签:晶体管,功率,电压,流向,电流
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