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我們可以用水龍頭與閘門放水的關係,來想象或者說是理解三極體的放大原理。其示意圖如下圖 2-20 所示:
圖 2-20 三極體放大原理參考示意圖
① 如圖 2.20 (a)所示:當發射結無電壓或施加電壓在門限電壓以下,相當於閘門關緊時,水未從水龍頭底部透過水嘴流出來。此時, ec 之間電阻值無窮大, ec 之間的電流處於截止狀態,或者說是開關的 OFF 狀態。
圖 2-20 三極體放大原理參考示意圖
② 如圖 2.20 ( b )所示:當對發射結施加電壓在門限電壓範圍時(以矽管 0.7V 左右為例),相當於閘門鬆動一點點,從水龍頭底部透過水嘴流出的水成滴答狀態。此時, ec 之間的電阻值也下降了一點點。
圖 2-20 三極體放大原理參考示意圖
③ 如圖 2.20 ( c )所示:當對發射結施加電壓在 0.8V 時,相當於閘門已開啟三分之一的狀態時,水龍頭底部已經可以有三分之一的水透過水嘴流出來了,此時, ec 之間的電阻值也下降了三分之一, ec 之間的電流處於調控或者說是放大狀態。
圖 2-20 三極體放大原理參考示意圖
④ 如圖 2.20 ( d )所示:當對發射結施加電壓在 0.9V 時,相當於閘門已開啟三分之二的狀態時,水龍頭底部已經可以有三分之二的水透過水嘴流出來了,此時, ec 之間的電阻值也下降了三分之二, ec 之間的電流處於調控或者說是放大狀態。
圖 2-20三極體放大原理參考示意圖
⑤ 如圖 2.20 ( e )所示:當對發射結施加電壓在 1V 或者 1V 以上時,相當於閘門已完全開啟的狀態時,水龍頭底部所有的水已經可以透過水嘴流出來了,此時, ec 之間的電阻值也下降為“ 0 ”,或者說很小,可以或略不計, ec 之間的電流處於飽和狀態,或者說是開關的 ON 狀態。
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