NPN三极管截止的电路原理及C极输出高电平原因

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NPN三极管截止的电路原理及C极输出高电平原因

NPN三极管(NPN transistor)是可以截止(shut off)整个电路的常用电子元件。它由两只半导体管和三个极性构成,即N(零)、P(正)和N(负),其中C极(collector)连接的电路会在没有使管子截止的情况下输出高电平。

NPN三极管的工作原理是,通过将B极(base)供给电流Ib激励后,就会出现电子在B-C两极之间的重新分配,其中,B-C的压降Vbe会使内部的PN结增大,从而在推动E-C间的电子自由流,实现从E极至C极的输出。由于E极和C极是N极,所以E-C之间从E极输出的电子少比E-C之间从C极输出的电子多,导致从E极到C极的电流大,但即使在断开B极的情况下,NPN三极管也会留存一部分开关电压,使得从E极到C极的电流小,从而使C极输出高电平。

综上所述,NPN三极管截止状态下,B极的断开导致E极和C极的电流比例也转变,使得C极输出高电平,也是NPN三极管的正常操作状态。

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