Triodun amplifikasyon prensibi
1. Fırlatma alanı taban alanına elektron salar
Güç kaynağı Ub, direnç bağlantısına Rb direnci üzerinden uygulanır ve verici bağlantı noktası öne eğimlidir ve yayıcı bölgedeki çoğunluk taşıyıcıları (serbest elektronlar), yayıcı akımını oluşturmak için sürekli olarak yayıcı kavşağını baz bölgeye geçer. . Aynı zamanda, baz bölgedeki taşıyıcıların çoğu da yayıcı bölgeye yayılır. Bununla birlikte, çoğunluk taşıyıcı konsantrasyonu yayıcı bölgedeki taşıyıcı konsantrasyonundan çok daha düşük olduğundan, bu akım göz ardı edilebilir. Bu nedenle, yayıcı bağlantısının esas olarak bir elektron akımı olduğu düşünülebilir.
2. Baz bölgedeki elektronların difüzyonu ve rekombinasyonu
Elektron baz bölgeye girdikten sonra, yayıcı bağlantısının yakınında yoğundur ve yavaş yavaş bir elektron konsantrasyonu farkı oluşturur. Konsantrasyon farkının etkisi altında, elektron akışının taban bölgesindeki kolektör bağlantısına dağılması sağlanır ve kolektör elektrik alanı akım kollektörüne çekilir. Bölge bir kollektör akımı Ic oluşturur. Ayrıca, taban bölgesindeki deliklerle yeniden birleştirilen küçük bir elektron fraksiyonu vardır (çünkü taban bölgesi çok incedir) ve dağınık elektron akışının kompozit elektron akışına oranı, triyotun amplifikasyon kapasitesini belirler.
3. Toplayıcı alanda elektrik toplama
Kolektör bağlantısı artı ters voltaj büyük olduğundan, bu ters voltaj tarafından üretilen elektrik alan kuvveti, kolektör bölgesindeki elektronların taban bölgesine yayılmasını önler ve aynı zamanda elektronlar kollektörün çevresine yayılır. bir kolektör ana oluşturmak için kolektör bölgesine çekilir. Mevcut Icn. Ek olarak, toplayıcı bölgedeki azınlık taşıyıcıları (delikleri) ayrıca, değeri küçük ancak sıcaklığa son derece duyarlı olan Icbo ile temsil edilen bir ters doygunluk akımı oluşturmak için taban bölgesine akan sürüklenme hareketi üretir.
