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2.5.1电力晶体管及其工作原理2.5.2电力晶体管的特性与主要参数,2.5、电力晶体管,2.5.1电力晶体管及其工作原理,与普通的双极结型晶体管基本原理是一样的。主要特性是耐压高、电流大、开关特性好。通常采用至少由两个晶体管按达林顿接法组成的单元结构。采用集成电路工艺将许多这种单元并联而成。,图2.5.2GTR的结构、电气图形符号和内部载流子的流动a)内部结构断面示意图b)电气图形符号c)内部载流子的流动,产品说明书中通常给直流电流增益hFE在直流工作情况下集电极电流与基极电流之比。一般可认为hFE。单管GTR的值比小功率的晶体管小得多,通常为10左右,采用达林顿接法可有效增大电流增益。,2.5.1电力晶体管及其工作原理,(2.5.1),IC=IB+ICEO,在应用中,GTR一般采用共发射极接法。集电极电流Ic与基极电流Ib之比为,GTR的电流放大系数,反映了基极电流对集电极电流的控制能力,当考虑到集电极和发射极间的漏电流ICEO时,IC和IB的关系为,(2.5.2),2.5、电力晶体管,2.5.1电力晶体管及其工作原理2.5.2电力晶体管的特性与主要参数,2.5.2电力晶体管的特性与主要参数,深饱和区:UBE0,UBC0,IB变化时IC不再改变,管压降UCES很小,类似于开关的通态。,图2.5.3共发射极接法时GTR的输出特性,1、GTR共射电路输出特性,输出特性:截止区(又叫阻断区)、线性放大区、准饱和区和深饱和区四个区域。,截止区:IB0(或IB=0),UBE0,UBC0,GTR承受高电压,且有很小的穿透电流流过,类似于开关的断态;,线性放大区:UBE0,UBC0,IC=IB,GTR应避免工作在线性区以防止大功耗损坏GTR;,准饱和区:随着IB的增大,此时
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