Was ist der Unterschied zwischen Emitter und Kollektor für BJTs?

Das (sicher vereinfachende) Modell eines Bipolartransistors, das man im Grundkurs Physik lehrt, scheint symmetrisch zu sein. - Was ist also der Unterschied zwischen dem Kollektor und dem Emitter eines echten BJT? Wenn der Transistor symmetrisch wäre, würde man diese Unterscheidung nicht machen ...

Ebenfalls:

  • Haben BJTs einen Spannungsabfall von 0,6 V wie Dioden?
  • Sind BJTs in beide Richtungen leitfähig, dh EC und CE?

Danke vielmals.

Antworten (1)

Ja, BJTs haben den gleichen Spannungsabfall an ihren Übergängen wie herkömmliche Dioden, das sind 0,6 V bis 0,7 V zwischen Basis und Emitter und das gleiche zwischen Basis und Kollektor. Da die Übergänge wie Dioden wirken, leiten sie nicht in beide Richtungen, wenn Sie eine Spannung über die beiden Pins anlegen.

Wenn Sie einen NPN-Transistor als Transistor verwenden, fließt Strom vom Kollektor zum Emitter durch die Basis, obwohl der Basis-Kollektor-Übergang in Sperrrichtung vorgespannt ist.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Die Pfeile zeigen den Elektronenfluss an , nicht den konventionellen Fluss. Herkömmlicher Durchfluss verläuft von positiv nach negativ und wird immer in der Schaltungsanalyse verwendet. Herkömmlicher Fluss kann jedoch die Details der Funktionsweise eines Transistors nicht erklären, daher wird hier der Elektronenfluss gezeigt.
Beachten Sie auch, dass die Kollektorspannung höher ist als die Basisspannung.

Die Hauptunterschiede zwischen Emitter und Kollektor sind die Dotierungskonzentration und -größe. Der Emitter ist stark dotiert, während der Kollektor schwach dotiert ist. Sie könnten versuchen, sie auszutauschen, aber Sie werden einen sehr niedrigen bekommen H F E , wahrscheinlich sogar weniger als 1.

Vielen Dank, das macht Sinn. Sie schreiben, dass für NPN der BC-Übergang in Sperrrichtung vorgespannt ist, wenn der Transistor leitet. Was passiert, wenn die Basis gegenüber dem Emitter negativ vorgespannt ist? Wäre es dann vorwärts vorgespannt?
@Arik - Nein, beide werden in Sperrrichtung vorgespannt sein. Zeichnen Sie ein NPN mit den Spannungen an jedem Pin. Zeichnen Sie einen Pfeil für den Basis-Kollektor-Übergang. Sie werden sehen, dass die Basis (die Anode für beide Dioden) für beide negativ ist, sodass kein Strom fließt. Beachten Sie, dass der Basis-Emitter-Übergang nur wenige Volt rückwärts aushalten kann.
@stevenvh, auf deinem letzten Bild zeigst du den Pfeil, der vom Emitter zum Trigger geht, als +, aber das wäre auch die Richtung des Elektronenflusses, es ist ein kleines Problem, aber ich könnte sehen, dass es zu Verwirrung führt. Ich bin auch daran gewöhnt, dass der Kollektor "++" sagt, um zu zeigen, dass Sie eine höhere Vorspannung für den Kollektor benötigen als die Basis, damit das System tatsächlich Verstärkung hat.
@ Kortuk - OK, geklärt. Ich werde sehen, ob ich das Bild reparieren kann (nicht meins, ich habe es bei Google gefunden)
@stevenvh Danke für die Hilfe und insbesondere für den Hinweis auf die maximale Sperrspannung des BE-Übergangs.