Princip zesílení triody
1. Startovací oblast emituje elektrony do základní oblasti
Zdroj energie Ub je aplikován na emitorovou křižovatku prostřednictvím rezistoru Rb a emitorová křižovatka je dopředně zkreslená a majoritní nosiče (volné elektrony) v emitorové oblasti nepřetržitě procházejí emitorovou křižovatkou do základní oblasti za vzniku emitorového proudu Ie . Současně většina nosičů v základní oblasti také difunduje do emitorové oblasti. Protože je však koncentrace většinového nosiče mnohem nižší než koncentrace nosiče v emitorové oblasti, lze tento proud ignorovat. Lze tedy uvažovat, že emitorová křižovatka je hlavně proud elektronů.
2. Difúze a rekombinace elektronů v základní oblasti
Jakmile elektron vstoupí do základní oblasti, je hustý poblíž křižovatky emitoru a postupně vytváří rozdíl koncentrace elektronů. Vlivem rozdílu koncentrace se tok elektronů rozptyluje do spojení kolektoru v základní oblasti a elektrické pole kolektoru je zataženo do aktuálního kolektoru. Region tvoří kolektorový proud Ic. Existuje také malá část elektronů (protože základní oblast je velmi tenká) rekombinovaná s otvory v základní oblasti a poměr rozptýleného proudu elektronů k toku složeného elektronů určuje amplifikační schopnost triody.
3. Sběr elektřiny v oblasti kolektoru
Protože spojení kolektoru plus zpětné napětí je velké, síla elektrického pole generovaná tímto zpětným napětím zabrání elektronům v oblasti kolektoru difundovat do základní oblasti a současně se elektrony rozptýlí do blízkosti kolektoru křižovatka je zatažena do oblasti kolektoru, aby vytvořila hlavní kolektor. Aktuální Icn. Kromě toho menšinové nosiče (díry) v oblasti kolektoru také produkují driftový pohyb, který teče do základní oblasti a vytváří zpětný saturační proud, který je představován Icbo, který je malý v hodnotě, ale je extrémně citlivý na teplotu.
