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      三極管怎么接線(三根線的二極管怎么接)

      發布日期:2023-01-22 22:26:34 瀏覽:
      三極管怎么接線(三根線的二極管怎么接)

      前沿拓展:


      2.2.5三極管的認識

      三極管,全稱應為半導體三極管,也稱雙極型晶體管、晶體三極管,是一種控制電流的半導體器件。其作用是把微弱信號放大成幅度值較大的電信號,也用作無觸點開關。

      三極管是半導體基本元器件之一,具有電流放大作用,是電子電路的核心元件。三極管是在一塊半導體基片上制作兩個相距很近的PN結,兩個PN結把整塊半導體分成三部分,中間部分是基區,兩側部分是發射區和集電區,排列方式有PNP和NPN兩種,因此有PNP型三極管和NPN型三極管,如圖225。

      圖225

      1.三極管分類

      晶體三極管的種類很多,分類方法也有多種。下面按用途、頻率、功率、材料等進行分類。

      (1)按材料和極性分,有硅材料的NPN與PNP三極管和鍺材料的NPN與PNP三極管。

      (2)按用途分,有高、中頻放大管、低頻放大管、低噪聲放大管、光電管、開關管、高反壓管、達林頓管、帶阻尼三極管等。

      (3)按功率分,有小功率三極管、中功率三極管、大功率三極管。

      (4)按工作頻率分,有低頻三極管、高頻三極管、超高頻三極管。

      (5)按制作工藝分,有平面型三極管、合金型三極管、擴散型三極管。

      (6)按外形封裝的不同分,有金屬封裝三極管、玻璃封裝三極管、陶瓷封裝三極管、塑料封半三極管等。

      (7)按工作原理分,有雙極結三極管和場效應三極管。

      2.三極管的主要參數

      三極管的主要參數有集電極—基極反向飽和電流、集電極—發射極反向電流、發射極—基極反向電流、直流電流放大系數β等10多項。

      (1)集電極—基極反向飽和電流ICBO:當發射極開路(IE=0)時,基極和集電極之間加上規定的反向電壓VCB時的集電極反向電流,它只與溫度有關,在一定溫度下是個常數,所以稱為集電極—基極的反向飽和電流。

      (2)集電極—發射極反向電流ICEO(穿透電流):當基極開路(IB=0)時,集電極和發射極之間加上規定反向電壓VCE時的集電極電流。其值越小,性能越穩定,鍺管的ICEO比硅管大。

      (3)發射極—基極反向電流ICBO:集電極開路時,在發射極與基本之間加上規定的反向電壓時發射極的電流,它實際上是發射極的反向飽和電流。

      (4)直流電流放大系數β(或hEF):這是指菜發射接法,沒有交流信號輸入時,集電極輸出的直流與基極輸入的直流電流的比值,即β=Ic/Ib

      (5)截止頻率fβ、fα:當β下降到低頻時0.707倍的頻率,就是共發射極的截止頻率fβ;當α下降到低頻時的0.7.7倍的頻率,就是共基極的截止頻率fα的β,fα是表明管子頻率特性的重要參數,它們之間的關系數為:fβ≈(1α)fα

      (6)特征頻率fT:因為頻率f上升時,β就下降,當β下降到1時,對應的f就是fT,fT是全面地反映晶體管的高頻放大性能的理要參數。

      (7)集電極最大允許電流ICM,當集電極電流IC增加到某一數值,引起β值下降到額定值的2/3或1/2,這時的IC值稱為ICM,所以當IC超過ICM時,雖然不致使管子損壞,但是β值顯著下降,會影響放大質量。

      (8)集電極—基極擊穿電壓BVCBO:當發射極開路時,集電極的反向擊穿電壓稱為BVCBO。

      (9)發射極—基極反向擊穿電壓BVEBO:當集電極開路時,發射極的反向擊穿電壓稱為BVEBO。

      (10)集電極—發射極擊穿電壓BVCEO:當基極開路時,加在集電極和發射極之間的允許電壓最大,使用時如果VCE>BVCEO,管子就會被擊穿。

      (11)集電極最大允許耗散功率PCM:集電極流過IC,溫度要升高,管子因受熱而引起參數的變化不超過允許值時的最大集電極耗散功率稱為PCM。管子實際的耗散功率等于集電極直流電壓和電流的乘積,即PC=UCE×IC,使用時應使PC<PCM。PCM與散熱條件有關,增加散熱片可提高PCM。

      2.2.6三極管的測量

      三極管的內部就像兩個二極管組合而成的,如圖226所示,中間的是基極(B極)。首先我們要先找到基極并判斷是PNP還是NPN管??磮D226可知,對于PNP管的基極是二個負極的共同點,NPN管的基極是二個正極的共同點。

      圖226

      首先我們可以用數字萬用表的二極管擋去測量并判斷出基極??磮D227,對于PNP管,當黑表筆(連表內電池負極)在基極上,紅表筆去測另兩個極時一般為相差不大的較小讀數(一般0.5~0.8),如表筆反過來接則為一個較大的讀數(一般為1)。對于NPN表來說則是紅表筆(連表內電池正極)連在基極上。從圖227可以得知此三極為NPN管,中間紅表筆接的管腳為基極。

      圖227

      找到基極并知道是什么類型的三極管后,就可以來判斷發射極和集電極了,把萬用表量程調至hFE擋上。將三極管插到對應的NPN三極管的插座里,如圖228,基極對應上面的B字母。讀數并記錄,再把它的另二腳反轉插入,再讀數并記錄。讀數較大的那次極性就對應表上所標的字母,這時就對著字母去認三極管的C,E極。其它的三極管判斷方法類似。

      圖228

      第2章 常用電子元器件與安防系統常用線纜認識之電阻

      第2章 常用電子元器件與安防系統常用線纜認識 之電阻二

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