Ich beginne zuerst mit der Definition der Verstärkung. Im Allgemeinen ist die Verstärkung nur ein Verhältnis zwischen zwei Werten. Dies bedeutet nicht, dass der Ausgabewert größer als der Eingabewert ist (obwohl dies die am häufigsten verwendete Methode ist). Es ist auch nicht wichtig, ob die aktuelle Änderung groß oder klein ist.
Gehen wir nun zu einigen gebräuchlichen Verstärkungswerten über:
Das wichtigste (und das, von dem Ihre Frage spricht) ist . Es ist definiert als , wobei der Strom ist, der in den Kollektor und der Strom in die Basis ist. Wenn wir die Formel ein wenig , erhalten wir , die am häufigsten verwendete Formel. Aufgrund dieser Formel sagen einige Leute, dass der Transistor den Basisstrom "verstärkt".β = I cβ IcIbIc=βIbβ= Ichcichbichcichbichc= βichb
Wie hängt das nun mit dem Emitterstrom zusammen? Nun, wir haben auch die Formel Wenn wir diese Formel mit der zweiten Formel kombinieren, erhalten wir . Daraus können wir den Emitterstrom als (beachte, dass Strom ist, der in den Emitter , also negativ ist).& bgr; I b + I b + I e = 0 - I e = & bgr; I b + I b = I b ( & bgr; + 1 ) I eichc+ Ichb+ Iche= 0βichb+ Ichb+ Iche= 0- Iche= βichb+ Ichb= Ichb( β+ 1 )iche
Daraus können Sie ersehen, dass wir mit Hilfe von die Beziehung zwischen dem Basisstrom des Transistors und dem Emitterstrom des Transistors erkennen können. Da in der Praxis das im Bereich von Hunderten bis Tausenden liegt, können wir sagen, dass der "kleine" Basisstrom in einen "großen" Kollektorstrom "verstärkt" wird (was wiederum einen "großen" Emitterstrom ergibt). Beachten Sie, dass ich bis jetzt über keine Deltas gesprochen habe. Das liegt daran, dass der Transistor als Element keinen Strom benötigt, um sich zu ändern. Sie können die Basis einfach an einen konstanten Gleichstrom anschließen und der Transistor funktioniert einwandfrei. Wenn die Änderung des Stroms erforderlich ist, 'βββ
Es wird auch ein anderer Wert verwendet und der Name lautet . Hier ist was es ist: . Wenn wir das neu ordnen, können wir sehen, dass . So ist der Wert , mit dem der Emitterstrom zu erzeugen , um Kollektorstrom verstärkt wird. In diesem Fall ergibt die Verstärkung tatsächlich eine kleinere Ausgabe (obwohl in der Praxis nahe bei 1 liegt, etwa 0,98 oder höher), da der vom Transistor ausgehende Emitterstrom bekanntlich die Summe des Basisstroms ist und Kollektorstrom, der in den Transistor fließt.α = I cα Ic=αIeααα = Icicheichc= α Ieαα
Jetzt werde ich ein wenig darüber sprechen, wie der Transistor die Spannung und den Strom verstärkt. Das Geheimnis ist: Es tut nicht. Der Spannungs- oder Stromverstärker funktioniert! Der Verstärker selbst ist eine etwas komplexere Schaltung, die die Eigenschaften eines Transistors ausnutzt. Es hat auch Eingangsknoten und Ausgangsknoten. Die Spannungsverstärkung ist das Spannungsverhältnis zwischen diesen Knoten . Die Stromverstärkung ist das Verhältnis der Ströme zwischen diesen beiden Knoten: . Wir haben auch eine Leistungsverstärkung, die das Produkt von Strom- und Spannungsverstärkung ist. Beachten Sie, dass sich die Verstärkung in Abhängigkeit von den Knoten ändern kann, die wir als Eingangsknoten und Ausgangsknoten ausgewählt haben! Ai=IoutEINv=Vo u tVi nEINich= Icho u tichi n
Es gibt einige weitere interessante Werte für Transistoren, die Sie hier finden
Um es zusammenzufassen: Wir haben einen Transistor, der etwas tut. Um den Transistor sicher zu verwenden, müssen wir in der Lage sein, darzustellen, was der Transistor tut. Eine der Arten, im Transistor ablaufende Prozesse darzustellen, ist die Verwendung des Begriffs "Verstärkung". Mit der Verstärkung können wir also vermeiden, dass wir wirklich verstehen, was im Transistor passiert (wenn Sie Halbleiterphysik-Klassen haben, werden Sie das dort lernen) und nur wenige Gleichungen haben, die für eine große Anzahl praktischer Probleme nützlich sind.