hfe是三极管H参数,全称“共发射极低频小信号输出交流短路电流放大系数”,在等效四端网络中又叫“h21”。
β是Ic与Ib函数关系的普遍表达式(即β=Ic/Ib),尤其特指在晶体管基区中电流的分配关系。
两者在概念上有所区别,但数值上基本一致,在大多情况下可不加区分,视同一样。
扩展资料:
放大原理
1、发射区向基区发射电子
电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。
2、基区中电子的扩散与复合
电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。也有很小一部分电子(因为基区很薄)与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大能力。
3、集电区收集电子
由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。另外集电区的少数载流子(空穴)也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常敏感。
参考资料:百度百科-三极管
HFE是三极管直流电流放大系数简称。
H:Hybrid; F:forward;E:common emitter(共射接法) 其实就是三极管的电流放大倍数。 使用方法:判断出三极管的三个极(b,c,e),然后插入相应的插孔,万能表屏幕上就会显示该三极管的电流放大倍数 。
共射电路是放大电路中应用最广泛的三极管接法,信号由三极管基极和发射极输入,从集电极和发射极输出。因为发射极为共同接地端,故命名共射极放大电路。
Hybrid:混合的; 杂种的;
forward:促进,助长; (按新地址) 转寄; 发送;
common emitter:共发射极;
三极管的电流放大作用实际上是利用基极电流的微小变化去控制集电极电流的巨大变化。 三极管是一种电流放大器件,但在实际使用中常常通过电阻将三极管的电流放大作用转变为电压放大作用。
百度百科-三极管百度百科-HFE
HFE是三极管直流电流放大系数简称。
H:Hybrid; F:forward;E:common emitter(共射接法) 其实就是三极管的电流放大倍数。
使用方法:判断出三极管的三个极(b,c,e),然后插入相应的插孔,万能表屏幕上就会显示该三极管的电流放大倍数 。
扩展资料:
电流放大倍数:
三极管的电流放大倍数又称三极管的电流分配系数,字母为希腊字母β;在三极管的三个电流中,有一个电流发生变化,另外两个电流也会随着按比例地变化。
例如,基极电流Ib的变化量 ΔI b = 10 μA , β = 50 ,根据 ΔI c = βΔI b 的关系式,集电极电流的变化量 ΔI c = 50×10 = 500μA ,实现了基极电流对集电极电流的控制与放大,体现出“以小控制大,以弱制强”的道理。
参考资料:百度百科---HFE
hfe是三极管H参数,全称“共发射极低频小信号输出交流短路电流放大系数”,在等效四端网络中又叫“h21”。
β是Ic与Ib函数关系的普遍表达式(即β=Ic/Ib),尤其特指在晶体管基区中电流的分配关系。
两者在概念上有所区别,但数值上基本一致,在大多情况下可不加区分,视同一样。
hfe是三极管H参数,全称“共发射极低频小信号输出交流短路电流放大系数”。β是集电极电流Ic与基极电流Ib函数关系的表达式(即β=Ic/Ib)。hfe与β在概念上有所区别,但数值上基本一致,在大多情况下可不加区分。
β是表示曲线上某一点的Ic和Ib之比,因为β对电流Ic和电压Vc有依耐性,hfe是表示Ic的微小变化部分对Ib的某一微小部分之比,是变量中的放大系数,所以Β和hfe不是相同值。
β通常也表示为HFE,但要与hfe相区别。hfe定义:三极管H参数,全称“共发射极低频小信号输出交流短路电流放大系数”。
β定义:集电极电流Ic与基极电流Ib函数关系的表达式(即β=Ic/Ib)另外 Uce为定值,Ic不同时的hfe。