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项目一项目一 三极管的工作原理三极管的工作原理 三极管 全称应为半导体三极管 也称晶体管 晶体三极管 是一种电流控制电流的 半导体器件其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号 也用作无触点开关 晶体三极 管 是半导体基本元器 件之一 具有电流放大作用 是电子电路的核心元件 三极管是 在一块半导体基片上制作两个相距很近的 PN 结 两个 PN 结把整块半导体分成三部分 中 间部分是基区 两侧部分是发射区和集电区 排列方式有 PNP 和 NPN 两种 三极管是电流 放大器件 有三个极 分别叫做集电极 C 基极 B 发射极 E 分成 NPN 和 PNP 两种 我 们仅以 NPN 三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理 下图 是各种常用三极管的实物图和符号 一 三极管的电流放大作用 下面的分析仅对于 NPN 型硅三极管 如上图所示 我们把从基极 B 流至发射极 E 的电 流叫做基极电流 Ib 把从集电极 C 流至发射极 E 的电流叫做集电极电流 Ic 这两个电流的 方向都是流出发射极的 所以发射极 E 上就用了一个箭头来表示电流的方向 三极管的放 大作用就是 集电极电流受基极电流的控制 假设电源 能够提供给集电极足够大的电流的 话 并且基极电流很小的变化 会引起集电极电流很大的变化 且变化满足一定的比例关 系 集电极电流的变化量是基极电流变化量的 倍 即电流变化被放大了 倍 所以我们 把 叫做三极管的放大倍数 一般远大于 1 例如几十 几百 如果我们将一个变化的 小信号加到基极跟发射 极之间 这就会引起基极电流 Ib 的变化 Ib 的变化被放大后 导致 了 Ic 很大的变化 如果集电极电流 Ic 是流过一个电阻 R 的 那么根据电压计算公式 U R I 可以算得 这电阻上电压就会发生很大的变化 我们将这个电阻上的电压取出来 就得到 了放大后的电压信号了 二 三极管的偏置电路 三极管在实际的放大电路中使用时 还需要加合适的偏置电路 这有几个原因 首先 是由于三极管 BE 结的非线性 相当于一个二极管 基极电流必须在输入电压 大到一定程 度后才能产生 对于硅管 常取 0 7V 当基极与发射极之间的电压小于 0 7V 时 基极电 流就可以认为是 0 但实际中要放大的信号往往远比 0 7V 要小 如果不加偏置的话 这么 小的信号就不足以引起基极电流的改变 因为小于 0 7V 时 基极电流都是 0 如果我们 事先在三极管的基极上加上一 个合适的电流 叫做偏置电流 上图中那个电阻 Rb 就是用 来提供这个电流的 所以它被叫做基极偏置电阻 那么当一个小信号跟这个偏置电流叠加 在一起时 小 信号就会导致基极电流的变化 而基极电流的变化 就会被放大并在集电极 上输出 另一个原因就是输出信号范围的要求 如果没有加偏置 那么只有对那些增加的 信号放大 而对减小的信号无效 因为没有偏置时集电极电流为 0 不能再减小了 而加 上偏置 事先让集电极有一定的电流 当输入的基极电流变小时 集电极 电流就可以减小 当输入的基极电流增大时 集电极电流就增大 这样减小的信号和增大的信号都可以被放 大了 三 开关作用 下面说说三 极管的饱和情况 像上面那样的图 因为受到电阻 Rc 的限制 Rc 是固 定值 那么最大 电流为 U Rc 其 中 U 为电源电压 集电极电流是 不能无限增加下 去的 当基极电 流的增大 不能 使集电极电流继 续增大 时 三极 管就进入了饱和 状态 一般判断 三极管是否饱和的准则是 Ib Ic 进入饱和状态之后 三极管的集电极跟发射极之间的 电压将很小 可以理解为 一个开关闭合了 这样我们就可以拿三极管来当作开关使用 当 基极电流为 0 时 三极管集电极电流为 0 这叫做三极管截止 相当于开关断开 当基极 电流很 大 以至于三极管饱和时 相当于开关闭合 如果三极管主要工作在截止和饱和状 态 那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管 项目二项目二 三极管的特性曲线三极管的特性曲线 一 输入特性曲线 在三极管共射极连接的情况下 当集电极与发射极之间的电压 Ube 维持不同的定 值时 Ube 和 Ib 之间的一簇关系曲线 称为共射极输入特性曲线 如上图所示 由图 可以看出这簇曲线 有下面几个特点 1 UBE 0 的一条曲线与二极管的正向特性相似 这是因为 UCE 0 时 集电 极与发射极短路 相当于两个二极管并联 这样 IB 与 UCE 的关系就成了两个并联二极 管的伏安特性 2 UCE 由零开始逐渐增大时输入特性曲线右移 而且当 UCE 的数值增至较大时 如 UCE 1V 各曲线几乎重合 这是因为 UCE 由零逐渐增大时 使集电结宽度逐渐 增大 基区宽度相应地减小 使存贮于基区的注入载流子的数量减小 复合减小 因 而 IB 减小 如保持 IB 为定值 就必须加大 UBE 故使曲线右移 当 UCE 较大时 如 UCE 1V 集电结所加反向电压 已足能把注入基区的非平衡载流子绝大部分都拉向 集电极去 以致 UCE 再增加 IB 也不再明显地减小 这样 就形成了各曲线几乎重合 的现象 3 和二极管一样 三极管也有一个门限电压 V 通常硅管约为 0 5 0 6V 锗管约为 0 1 0 2V 二 输出特性曲线 输出特性曲线如上图所示 测试电路如上图 由图还可以看出 输出特性曲线可 分为三个区域 1 截止区 指 IB 0 的那条特性曲线以下的区域 在此区域里 三 极管的发射结和集电结都处于反向偏置状态 三极管失去了放大作用 集电极只有微 小的穿透电流 IcEO 2 饱和区 指绿色区域 在此区域内 对应不同 IB 值的输出特性曲线簇几乎重合 在一起 也就是说 UCE 较小时 Ic 虽然增加 但 Ic 增加不大 即 IB 失去了对 Ic 的 控制能力 这种情况 称为三极管的饱和 饱和时 三极管的发射给和集电结都处于 正向偏置状态 三极管集电极与发射极间的电压称为集一射饱和压降 用 UCES 表示 UCES 很小 通常中小功率硅管 UCES 0 5V 三极管基极与发射极之间的电压称为基一 射饱和压降 以 UCES 表示 硅管的 UCES 在 0 8V 左右 OA 线称为临界饱和线 绿色 区域右边缘线 在此曲线上的每一点应有 UCE UBE 它是各特性曲线急剧拐弯 点的连线 在临界饱和状态下的三极管 其集电极电流称为临界集电极电流 以 Ics 表示 其基极电流称为临界基极电流 以 IBS 表示 这时 Ics 与 IBS 的关系仍然成立 3 放大区 在截止区以上 介于饱和区与击穿区之间的区域为放 大区 在此区域内 特性曲线近似于一簇平行等距的水平线 Ic 的变化量与 IB 的变量 基本保持线性关系 即 Ic IB 且 Ic IB 就是说在此区域内 三极管具有电流 放大作用 此外集电极电压对集电极电流的控制作用也很弱 当 UCE 1 V 后 即使再 增加 UCE Ic 几乎不再增加 此时 若 IB 不变 则三极管可以看成是一个恒流源 在放大区 三极管的发射结处于正向偏置 集电结处于反向偏置状态 项目三项目三 三极管的测量与好坏判断三极管的测量与好坏判断 一 中 小功率三极管的检测 已知型号和管脚排列的三极管 可按下述方法来判断其性能好坏 a 测量极间电阻 将万用表置于 R 100 或 R 1k 挡 按照红 黑表笔的六种 不同接法进行测试 其中 发射结和集电结的正向电阻值比较低 其他四种接法测得 的电阻值都很高 约为几百千欧至无穷大 但不管是低阻还是高阻 硅材料三极管的 极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多 b 三极管的穿透电流 ICEO 的数值近似等于管子的倍数 和集电结的反向电流 ICBO 的乘积 ICBO 随着环境温度的升高而增长很快 ICBO 的增加必然造成 ICEO 的增 大 而 ICEO 的增大将直接影响管子工作的稳定性 所以在使用中应尽量选用 ICEO 小 的管子 通过用万用表电阻直接测量三极管 e c 极之间的电阻方法 可间接估计 ICEO 的大小 具体方法如下 万用表电阻的量程一般选用 R 100 或 R 1k 挡 对 于 PNP 管 黑表管接 e 极 红表笔接 c 极 对于 NPN 型三极管 黑表笔接 c 极 红表 笔接 e 极 要求测得的电阻越大越好 e c 间的阻值越大 说明管子的 ICEO 越小 反 之 所测阻值越小 说明被测管的 ICEO 越大 一般说来 中 小功率硅管 锗材料低 频管 其阻值应分别在几百千欧 几十千欧及十几千欧以上 如果阻值很小或测试时 万用表指针来回晃动 则表明 ICEO 很大 管子的性能不稳定 c 测量放大能力 目前有些型号的万用表具有测量三极管 hFE 的刻度线及 其测试插座 可以很方便地测量三极管的放大倍数 先将万用表功能开关拨至 挡 量程开关拨到 ADJ 位置 把红 黑表笔短接 调整调零旋钮 使万用表指针指示为零 然后将量程开关拨到 hFE 位置 并使两短接的表笔分开 把被测三极管插入测试插座 即可从 hFE 刻度线上读出管子的放大倍数 另外 有此型号的中 小功率三极管 生产厂家直接在其管壳顶部标示出不同色点来表明管子的放大倍数 值 其颜色和 值的对应关系如表所示 但要注意 各厂家所用色标并不一定完全相同 二 检测判别电极 a 判定基极 用万用表 R 100 或 R 1k 挡测量三极管三个电极中每两个极之 间的正 反向电阻值 当用第一根表笔接某一电极 而第二表笔先后接触另外两个电 极均测得低阻值时 则第一根表笔所接的那个电极即为基极 b 这时 要注意万用表表 笔的极性 如果红表笔接的是基极 b 黑表笔分别接在其他两极时 测得的阻值都较小 则可判定被测三极管为 PNP 型管 如果黑表笔接的是基极 b 红表笔分别接触其他两极 时 测得的阻值较小 则被测三极管为 NPN 型管 b 判定集电极 c 和发射极 e 以 PNP 为例 将万用表置于 R 100 或 R 1k 挡 红表笔基极 b 用黑表笔分别接触另外两个管脚时 所测得的两个电阻值会是一个大一 些 一个小一些 在阻值小的一次测量中 黑表笔所接管脚为集电极 在阻值较大的 一次测量中 黑表笔所接管脚为发射极 C 判别高频管与低频管 高频管的截止频率大于 3MHz 而低频管的截止频率则 小于 3MHz 一般情况下 二者是不能互换的 D 在路电压检测判断法 在实际应用中 小功率三极管多直接焊接在印刷电 路板上 由于元件的安装密度大 拆卸比较麻烦 所以在检测时常常通过用万用表直 流电压挡 去测量被测三极管各引脚的电压值 来推断其工作是否正常 进而判断其 好坏 三 大功率晶体三极管的检测 利用万用表检测中 小功率三极管的极性 管型及性能的各种方法 对检测大功率三极 管来说基本上适用 但是 由于大功率三极 管的工作电流比较大 因而其 PN 结的面积 也较大 PN 结较大 其反向饱和电流也必然 增大 所以 若像测量中 小功率三极管极 间电阻那样 使用万用表的 R 1k 挡测量 必然测得的电阻值很小 好像极间短路一样 所以通常使用 R 10 或 R 1 挡检测大功率 三极管 四 普通达林顿管的检测 右图 用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极 区分 PNP 和 NPN 类型 估测放大 能力等项内容 因为达林顿管的 E B 极之间包含多个发射结 所以应该使用万用表能 提供较高电压的 R 10k 挡进行测量 五 大功率达林顿管的检测 检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿 管基本相同 但由于大功率达林顿管内部设置了 V3 R1 R2 等保护和泄放漏电流元件 所以在检测 量应将这些元件对测量数据的影响加以区分 以免 造成误判 具体可按下述几个步骤进行 A 用万用表 R 10k 挡测量 B C 之间 PN 结电 阻值 应明显测出具有单向导电性能 正 反向电 阻值应有较大差异 B 在大功率达林顿管 B E 之间有两个 PN 结 并且接有电阻 R1 和 R2 用万用表 电阻挡检测时 当正向测量时 测到的阻值是 B E 结正向电阻与 R1 R2 阻值并联的 结果 当反向测量时 发射结截止 测出的则是 R1 R2 电阻之和 大约为几百欧 且阻值固定 不随电阻挡位的变换而改变 但需要注意的是 有些大功率达林顿管在 R1 R2 上还并有二极管 此时所测得的则不是 R1 R2 之和 而是 R1 R2 与两只 二极管正向电阻之和的并联电阻值 六 带阻尼行输出三极管的检测 将万用表置于 R 1 挡 通过单 独测量带阻尼行输出三极管各电极之 间的电阻值 即可判断其是否正常 具体测试原理 方法及步骤如下 A 将红表笔接 E 黑表笔接 B 此时相当于测量大功率管 B E 结 的等效二极管与保护电阻 R 并联后的 阻值 由于等效二极管的正向电阻较 小 而保护电阻 R 的阻值一般也仅有 20 50 所以 二者并联后的阻 值也较小 反之 将表笔对调 即红 表笔接 B 黑表笔接 E 则测得的是大功率管 B E 结等效二极管的反向电阻值与保护 电阻 R 的并联阻值 由于等效二极管反向电阻值较大 所以 此时测得的阻值即是保 护电阻 R 的值 此值仍然较小 B 将红表笔接 C 黑表笔接 B 此时相当于测量管内大功率管 B C 结等效二 极管的正向电阻 一般测得的阻值也较小 将红 黑表笔对调 即将红表笔接 B 黑表 笔接 C 则相当于测量管内大功率管 B C 结等效二极管的反向电阻 测得的阻值通常 为无穷大 C 将红表笔接 E 黑表笔接 C 相当于测量管内阻尼二极管的反向电阻 测得 的阻值一般都较大 约 300 将红 黑表笔对调 即红表笔接 C 黑表笔接 E 则相当于测量管内阻尼二极管的正向电阻 测得的阻值一般都较小 约几欧至几十欧 项目四项目四 三极管的分类三极管的分类 a 按材质分 硅管 锗管 b 按结构分 NPN PNP c 按功能分 开关管 功率管 达林顿管 光敏管等 d 按功率分 小功率管 中功率管 大功率管 e 按工作频率分 低频管 高频管 超频管 f 按结构工艺分 合金管 平面管 g 按安装方式 插件三极管 贴片三极管 一 选用三极管的主要参数 特征频率 fT 当 f fT 时 三极管完全失去电流放大功能 如果工作频率大于 fT 电 路将不正常工作 工作电压 电流 ce c 用这个参数可以指定该管的电压电流使用范围 Hfe 电流放大倍数 Vceo 集电极发射极反向击穿电压 表示临界饱和时的饱和电压 Pcm 最大允许耗散功率 封装形式 指定该管的外观形状 如果其它参数都符合要求 但封装不同将导致组 件无法在电路板上实现 二 判断基极和三极管的类型 脚位判断 三极管的脚位判断 三极管的脚位有两种封装排列形式 三极管是 一种结型电阻器件 它的三个引脚都有明显的电阻数据 测试时 以数字万用表为例 红笔 黒笔 我们将测试档位切换至 二极管档 蜂鸣档 正常的 NPN 结构三极管 的基极 B 对集电极 C 发射极 E 的正向电阻是 430 680 根据型号的不同 放大倍数的差异 这个值有所不同 反向电阻无穷大 正常的 PNP 结构的三极管的基 极 B 对集电极 C 发射极 E 的反向电阻是 430 680 正向电阻无穷大 集 电极 C 对发射极 E 在不加偏流的情况下 电阻为无穷大 基极对集电极的测试电阻约 等于基极对发射极的测试电阻 通常情况下 基极对集电极的测试电阻要比基极对发 射极的测试电阻小 5 100 左右 大功率管比较明显 如果超出这个值 这个元件的 性能已经变坏 请不要再使用 如果误使用于电路中可能会导致整个或部分电路的工 作点变坏 这个元件也可能不久就会损坏 大功率电路和高频电路对这种劣质元件反 应比较明显 尽管封装结构不同 但与同参数的其它型号的管子功能和性能是一样的 不同的封装结构只是应用于电路设计中特定的使用场合的需要 要注意有些厂家生产 一些不规范元件 例如 C945 正常的脚位是 BCE 但有的厂家出的此元件脚位排列却是 EBC 这会造成那些粗心的工作人员将新元件在未检测的情况下装入电路 导致电路不 能工作 严重时烧毁相关联的元器件 比如电视机上用的开关电源 在我们常用的万 用表中 测试三极管的脚位排列图 先假设三极管的某极为 基极 将黑表笔接在假 设基极上 再将红表笔依次接到其余两个电极上 若两次测得的电阻都大 约几 K 到几十 K 或者都小 几百至几 K 对换表笔重复上述测量 若测得两个阻值相反 都很小或都很 大 则可确定假设的基极是正确的 否则另假设一极为 基极 重复上述测试 以确定 基极 当基极确定后 将黑表笔接基极 红表笔笔接其它两极若测得电阻值都很少 则该 三极管为 PNP 反之为 NPN 判断集电极 C 和发射极 E 以 NPN 为例 把黑表笔接至假设的集电极 C 红表笔接到假设的发射极 E 并用手捏住 B 和 C 极 读出表头所示 C E 电阻值 然后将红 黑表笔反接重测 若第一次电阻比第二次小 说明 原假设成立 三极管的结构和类型 晶体三极管 是半导体基本元器件之一 具有电流放大作用 是电子电路的核心 元件 三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的 PN 结 两个 PN 结把正块半 导体分成三部分 中间部分是基区 两侧部分是发射区和集电区 排列方式有 PNP 和 NPN 两种 从三个区引出相应的电极 分别为基极 b 发射极 e 和集电极 c 发射区和基 区之间的 PN 结叫发射结 集电区和基区之间的 PN 结叫集电极 基区很薄 而发射区较厚 杂质浓度 大 PNP 型三极管发射区 发射 的是空穴 其移动 方向与电流方向一致 故发射极箭头向里 NPN 型 三极管发射区 发射 的是自由电子 其移动方向与 电流方向相反 故发射极箭头向外 发射极箭头向 外 发射极箭头指向也是 PN 结在正向电压下的导 通方向 硅晶体三极管和锗晶体三极管都有 PNP 型 和 NPN 型两种类型 三极管的封装形式和管脚识别常用三极管的封装形式有金属封装 和塑料封装两大类 引脚的排列方式具有一定的规律 底视图位置放置 使三个引脚 构成等腰三角形的顶点上 从左向右依次为 e b c 对于中小功率塑料三极管按图使其 平面朝向自己 三个引脚朝下放置 则从左到右依次为 e b c 国内各种类型的晶体三 极管有许多种 管脚的排列不尽相同 在使用中不确定管脚排列的三极管 必须进行 测量确定各管脚正确的位置 或查找晶体管使用手册 明确三极管的特性及相应的技 术参数和资料 电流放大 晶体三极管具有电流放大作用 其实质是三极管能以基极电 流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量 这是三极管最基本的和最重要的特 性 我们将 Ic Ib 的比值称为晶体三极管的电流放大倍数 用符号 表示 电流放 大倍数对于某一只三极管来说是一个定值 但随着三极管工作时基极电流的变化也会 有一定的改变 工作状态 截止状态 当加在三极管发射结的电压小于 PN 结的导通电 压 基极电流为零 集电极电流和发射极电流都为零 三极管这时失去了电流放大作 用 集电极和发射极之间相当于开关的断开状态 我们称三极管处于截止状态 放大 状态 当加在三极管发射结的电压大于 PN 结的导通电压 并处于某一恰当的值时 三 极管的发射结正向偏置 集电结反向偏置 这时基极电流对集电极电流起着控制作用 使三极管具有电流放大作用 其电流放大倍数 Ic Ib 这时三极管处放大状态 饱 和导通状态 当加在三极管发射结的电压大于 PN 结的导通电压 并当基极电流增大到 一定程度时 集电极电流不再随着基极电流的增大而增大 而是处于某一定值附近不 怎么变化 这时三极管失去电流放大作用 集电极与发射极之间的电压很小 集电极 和发射极之间相当于开关的导通状态 三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态 根据三极管工作时各个电极的电位高低 就能判别三极管的工作状态 因此 电子维 修人员在维修过程中 经常要拿多用电表测量三极管各脚的电压 从而判别三极管的 工作情况和工作状态 多用电表检测三极管基极的判别 根据三极管的结构示意图 我们知道三极管的基极是三极管中两个 PN 结的公共极 因此 在判别三极管的基极时 只要找出两个 PN 结的公共极 即为三极管的基极 具体方法是将多用电表调至电阻挡 的 R 1k 挡 先用红表笔放在三极管的一只脚上 用黑表笔去碰三极管的另两只脚 如果两次全通 则红表笔所放的脚就是三极管的基极 如果一次没找到 则红表笔换 到三极管的另一个脚 再测两次 如还没找到 则红表笔再换一下 再测两次 如果 还没找到 则改用黑表笔放在三极管的一个脚上 用红表笔去测两次看是否全通 若 一次没成功再换 这样最多没量 12 次 总可以找到基极 三极管类型的判别 三极 管只有两种类型 即 PNP 型和 NPN 型 判别时只要知道基极是 P 型材料还 N 型材料即 可 当用多用电表 R 1k 挡时 黑表笔代表电源正极 如果黑表笔接基极时导通 则 说明三极管的基极为 P 型材料 三极管即为 NPN 型 如果红表笔接基极导通 则说明 三极管基极为 N 型材料 三极管即为 PNP 型 三极管的基本放大电路 基本放大电路是放大电路中最基本的结构 是构成复杂放大电路的基本单元 它 利用半导体三极管输入电流控制输出电流的特性 或场效应半导体三极管输入电压控 制输出电流的特性 实现信号的放大 本章基本放大电路的知识是进一步学习 电子技术的重要基础 基本放大电路一 般是指由一个三极管或场效应管组成的 放大电路 从电路的角度来看 可以将 基本放大电路看成一个双端口网络 放 大的作用体现在如下两方面 1 放大电路主要利用三极管或场 效应管的控制作用放大微弱信号 输出 信号在电压或电流的幅度上得到了放大 输出信号的能量得到了加强 2 输出信号的能量实际上是由直 流电源提供的 只是经过三极管的控制 使之转换成信号能量 提供给负载 共射组 态基本放大电路的组成共射组态基本放大电路是输入信号加在加在基极和发射极之间 耦合电容器 C1 和 Ce 视为对交流信号短路 输出信号从集电极对地取出 经耦合电容 器 C2 隔除直流量 仅将交流信号加到负载电阻 RL 之上 放大电路的共射组态实际上 是指放大电路中的三极管是共射组态 在输入信号为零时 直流电源通过各偏置电阻 为三极管提供直流的基极电流和直流集电极电流 并在三极管的三个极间形成一定的 直流电压 由于耦合电容的隔直流作用 直流电压无法到达放大电路的输入端和输出 端 当输入交流信号通过耦合电容 C1 和 Ce 加在三极管的发射结上时 发射结上的电 压变成交 直流的叠加 放大电路中信号的情况比较复杂 各信号的符号规定如下 由于三极管的电流放大作用 ic 要比 ib 大几十倍 一般来说 只要电路参数设置合适 输出电压可以比输入电压高许多倍 uCE 中的交流量 有一部分经过耦合电容到达负载 电阻 形成输出电压 完成电路的放大作用 由此可见 放大电路中三极管集电极的 直流信号不随输入信号而改变 而交流信号随输入信号发生变化 在放大过程中 集 电极交流信号是叠加在直流信号上的 经过耦合电容 从输出端提取的只是交流信号 因此 在分析放大电路时 可以采用将交 直流信号分开的办法 可以分成直流通路 和交流通路来分析 放大电路的组成原则 1 保证放大电路的核心器件三极管工作在放大状态 即有合适的偏置 也就是说发 射结正偏 集电结反偏 2 输入回路的设置应当使输入信号耦合到三极管的输入电极 形成变化的基极电流 从而产生三极管的电流控制关系 变成集电极电流的变化 3 输出回路的设置应该保证将三极管放大以后的电流信号转变成负载需要的电量形 式 输出电压或输出电流 三极管的符号中间横线是基极 B 另一斜线是集电极 C 带箭 头的是发射极 E 项目五项目五 三

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