三极管及检测
三极管的识别与检测

不是越大 越好,需根据电路要求选择β值。β太高,易引 起自激,工作稳定性差,受温度影响也大。通常 选β在40~100之间。
UCBO、UCEO、ICM和PCM是三极管极限参数,电路的估算值不得超过这些极限参数。
测电流的放大系数
没有“β或hFE”挡的万用表测量(如MF30)将万用表置于“R×1K”挡(以NPN管 为例),红表笔接基极以外后管脚,左手拇指与中指将黑表笔与基极以外的另一管脚捏在一起, 同时用左手食指触摸余下的管脚,
这时表针应向右摆动。将基极以外的两管脚对调后再测一次。两次测量中,表针摆动幅 度较大的那一次,黑表笔所接为集电极,红表笔所接为发射极。表针摆动幅度越大,说明被测
直接识别三极管型号、 β、引脚的方法
一般情况下可以根据命名规则从三极管管壳上的符号辨别出它的型号和类型。同时 还可以从管壳上的色点的颜色来判断出管子的放大系数β值的大致范围。常用色点对β值 分档如下:
色 标
棕
红
橙
黄
绿
蓝
紫
灰
白
β 1~15 15~25 25~40 40~55 55~80 80~120 120~180 180~270 270~400
当从管壳上知道它们的型号以及β值后,还应进一步判别它们的三个电极。 90XX系列三极管管脚判别: 拿起三极管,把文字标注一面朝向自己,从左到右依次为发射极e、基极b、集电极c
三极管的管脚必须正确确认, 否则接入电路后,不但不能正常工 作,还会烧坏管子及其它电路。
四、 三极管的分类
内部结构:NPN型和PNP型管;工作频率:有低频和高频管; 功率:有小功率和大功率管; 用途:有普通管和开关管; 材料:有锗管和硅管等等。 封装材料分:金属壳、塑封管等
如何测量三极管的好坏

如何测量三极管的好坏要测量三极管的好坏,可以通过以下几种方法进行测试:1.使用万用表进行基本测试:首先,将万用表调至电阻测量档位,并确保三极管处于断电状态。
然后,分别将三极管的基、发射器和集电器引脚连接到万用表的探针上。
测量三极管的各个引脚之间的电阻值,并与三极管参数手册中给出的标准值进行比较。
如果测量到的电阻值与标准值相差较大,则可能表示三极管出现了问题。
2.使用测试仪器进行功率放大测试:这种测试方法需要使用一个功率信号发生器,一个负载电阻和一个示波器。
首先,将功率信号发生器的信号源与三极管的基极接触,并将功率信号发生器的负载连接到三极管的集电极上。
然后,将示波器的探头分别接到三极管的基、发射极和集电极上。
接下来,通过改变功率信号发生器的输出信号频率和电平,可以观察到三极管放大的波形。
如果波形失真或幅度不正常,可能意味着三极管出现了问题。
3.使用电源和负载进行工作状态测试:将三极管正确连接到电源和负载电阻上,确保电源的电压和电流符合三极管的工作要求。
然后,通过观察三极管的工作状态来判断其好坏。
正常工作的三极管在工作时会有明显的电流和电压变化,而坏掉的三极管可能几乎没有变化或电流和电压不稳定。
4.进行信号放大测试:这项测试需要使用一个信号源、一个负载电阻和一个示波器。
首先,将信号源的信号线与三极管的基极接触,并将负载电阻连接到三极管的集电极上。
然后,通过改变信号源的频率和幅度,观察示波器上的输出信号波形。
正常的三极管应该能够放大和传输输入信号,如果波形失真或幅度不正常,可能表示三极管出现了问题。
需要注意的是,在测试三极管之前,确保正确连接引脚,并了解三极管的工作电压和电流范围,以避免对测试仪器造成损坏。
此外,还应该参考三极管的参数手册,以了解其特定的测试方法和标准值。
总结起来,测量三极管的好坏可以通过万用表测试电阻、使用测试仪器进行功率放大测试、通过电源和负载测试工作状态和进行信号放大测试等方法进行。
三极管识别及检测

频率特性测试
总结词
频率特性测试是评估三极管在不同频率下的 性能表现,对于高频应用中的三极管尤为重 要。
详细描述
频率特性测试通常使用专用的频率响应分析 仪进行。测试时,将分析仪的探头接在三极 管的输入或输出端上,然后改变测试信号的 频率,观察三极管在不同频率下的电压增益 、电流增益、相位偏移等参数的变化。通过 频率特性测试,可以评估三极管在高频条件 下的性能表现,对于设计高频电路具有重要
更换
当三极管出现损坏或性能下降时,应及时更换以 保证系统的稳定性和可靠性。
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0பைடு நூலகம் 三极管应用
在放大电路中的应用
01
02
03
放大电路
三极管作为电流放大器件, 通过基极电流控制集电极 电流,实现信号的电压放 大。
信号处理
三极管用于信号的电压放 大,提高信号的幅度和功 率,便于传输和驱动其他 电子元件。
音频放大
在音频放大电路中,三极 管将微弱的音频信号放大, 驱动扬声器发声,实现声 音的重放。
详细描述
开路故障通常表现为三极管无法正常 放大或输出信号,有时还会导致电路 无法正常工作。排除方法包括检查三 极管的引脚是否焊接良好,以及线路 是否连接正常等。
饱和与截止故障及排除
总结词
三极管饱和与截止故障是指三极管工作在饱 和区或截止区,导致电路无法正常工作。
详细描述
饱和与截止故障通常表现为电路无法正常放 大或输出信号,有时还会导致电路过热或损 坏。排除方法包括检查三极管的偏置电路是 否正常,以及负载是否过重等。
05 三极管安全使用注意事项
使用环境要求
温度
概述三极管的分类、符号、识别和检测方法等内容

概述三极管的分类、符号、识别和检测方法等内容三极管是一种重要的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。
它是由三个掺杂不同材料的半导体层组成的,具有放大电流、开关控制等功能。
根据不同的工作原理和结构,三极管可以分为晶体管、双极型三极管、场效应管等几种类型。
本文将对三极管的分类、符号、识别和检测方法等内容进行详细介绍。
一、三极管的分类1. 晶体管晶体管是最早被发明的一种三极管,通常由P型半导体和N型半导体组成。
晶体管分为NPN型和PNP型两种,其中NPN型的结构是先N材料后P材料,PNP型的结构则是先P材料后N材料。
晶体管主要用于放大电路中,可以通过控制基极电流来控制集电极和发射极之间的电流。
2. 双极型三极管双极型三极管是一种特殊的晶体管,其结构和工作原理与晶体管类似,但是其基极、发射极和集电极之间的结构略有不同。
双极型三极管主要包括晶体管、功率三极管、双极锁相环等几种类型,广泛应用于各种机电设备中。
3. 场效应管场效应管是一种应用最为广泛的三极管,其结构包括栅极、漏极和源极三个部分。
场效应管主要包括MOS场效应管、JFET场效应管等几种类型,其工作原理是通过控制栅极电压来调节漏极和源极之间的电流。
以上是三极管的主要分类,不同类型的三极管在电子设备中具有不同的应用场景和性能特点,了解各种类型的三极管对于电子工程师来说是十分重要的。
二、三极管的符号三极管的符号通常由一个三角形和三根线组成,分别代表基极、发射极和集电极。
对于NPN型的晶体管,三角形的底边为一个实线,表示N型材料,细线表示P型材料,而对于PNP型的晶体管,则相反。
在电路图中,三极管通常使用符号来表示其类型和连接方式,方便工程师们快速识别和设计电路。
三、三极管的识别方法1. 外观识别三极管的外观通常是一个黑色的小型元件,表面标有型号、生产厂商等信息,通过这些信息可以初步确定其类型和参数。
此外,三极管的引脚也是区分不同类型的关键因素之一,一般来说,晶体管的引脚排列为基、发、集的顺序,而场效应管则为栅、漏、源的顺序。
二极管三极管的检测方法与经验

二极管三极管的检测方法与经验一、二极管的检测方法与经验:1.使用万用表测量二极管的正向电压降,检测二极管是否正常通流。
将万用表的电压档位选择到正向直流电压(VDC)档位,将测试笔红色插入锥形插孔,黑色插入扁形插孔,将测试笔触摸二极管的正极和负极,若显示出一定的电压值,则说明二极管正常通流。
2.使用万用表测量二极管的反向电阻,检测二极管是否正常。
将万用表的电阻档位选择到适当的范围,将测试笔分别触摸二极管的正极和负极,若显示出很大的电阻值,则说明二极管正常,若显示出接近于无穷大的电阻值,则说明二极管开路或损坏。
3.使用数字多用表的二极管测试功能,可以直接得到二极管的参数,如电流放大倍数、漏电流、电容等,并进行快速的测试和判断。
4.使用示波器观察二极管的正向和反向的电压波形,检测二极管的响应速度和波形失真情况等。
5.对于高频和高功率二极管,可以使用带有特殊测试电路的二极管测试仪进行测量,可以得到准确的测试结果。
6.对于开关二极管,可以通过观察开关状态和检测电流是否流经确定其正常与否。
二、三极管的检测方法与经验:1.使用万用表测量三极管的结极电阻,检测三极管是否正常。
将万用表的电阻档位选择到适当的范围,将测试笔触摸三极管的发射极和基极、基极和集电极,观察万用表的显示值,若显示出合理的电阻值,则说明三极管正常。
2.使用万用表测量三极管的输入电容和输出电容,检测三极管是否正常。
将万用表的电容档位选择到适当的范围,将测试笔分别接触三极管的输入和输出引脚,观察万用表的显示值,若显示出合理的电容值,则说明三极管正常。
3.使用万用表测量三极管的漏电流,检测三极管的内部是否有漏电流。
将万用表的电流档位选择到适当的范围,将测试笔分别接触三极管的发射极和集电极,观察万用表的显示值,若显示出很小的漏电流,则说明三极管正常。
4.使用数字多用表的三极管测试功能,可以直接得到三极管的参数,如电流放大倍数、最大耐压、输入/输出电容等,并进行快速的测试和判断。
使用万用表检测三极管好坏的方法

①测NPN 三极管:将万用表欧姆挡置“R × 100” 或“R × lk” 处,把黑表笔接在基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都较小,再将红表笔接在基极上,将黑表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很大,则说明三极管是好的。
②测PNP 三极管:将万用表欧姆挡置“R × 100” 或“R × lk” 处,把红表笔接在基极上,将黑表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都较小,再将黑表笔接在基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很大,则说明三极管是好的。
当三极管上标记不清楚时,可以用万用表来初步确定三极管的好坏及类型(NPN 型还是PNP 型),并辨别出e、b、c三个电极。
测试方法如下:①用指针式万用表判断基极 b 和三极管的类型:将万用表欧姆挡置“R × 100” 或“R×lk” 处,先假设三极管的某极为“基极”,并把黑表笔接在假设的基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很小(或约为几百欧至几千欧),则假设的基极是正确的,且被测三极管为NPN 型管;同上,如果两次测得的电阻值都很大(约为几千欧至几十千欧),则假设的基极是正确的,且被测三极管为PNP 型管。
如果两次测得的电阻值是一大一小,则原来假设的基极是错误的,这时必须重新假设另一电极为“基极”,再重复上述测试。
②判断集电极c和发射极e:仍将指针式万用表欧姆挡置“R × 100”或“R × 1k” 处,以NPN管为例,把黑表笔接在假设的集电极c上,红表笔接到假设的发射极e上,并用手捏住b和c极(不能使b、c直接接触),通过人体,相当b 、 C 之间接入偏置电阻,读出表头所示的阻值,然后将两表笔反接重测。
若第一次测得的阻值比第二次小,说明原假设成立,因为 c 、e 问电阻值小说明通过万用表的电流大,偏置正常。
三极管的检测方法_三极管检测方法介绍

三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。
”下面让我们逐句进行解释吧。
一、三颠倒,找基极大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。
根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是的电路符号和等效电路。
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。
图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。
由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。
测试的第一步是判断哪个管脚是基极。
,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。
在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。
二、PN结,定管型找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与两个电极PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。
将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP 型。
三、顺箭头,偏转大找出了基极b,两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?我们可以用测穿透电流ICEO 的方法确定集电极c和发射极e。
(1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3。
根据原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,电流的流向是:黑表笔→c极→b极→e 极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),黑表笔所接的是集电极c,红表笔所接的是发射极e。
三极管的命名方法及检测

三极管的命名方法及检测江苏省泗阳县李口中学沈正中
一、三极管命名方法
3A××,表示该三极管为PNP型锗管;
3B××,表示该三极管为NPN型锗管;
3C××,表示该三极管为PNP型硅管;
3D××,表示该三极管为NPN型硅管;
型号的第三位表示器件的类型,例如G代表高频小功率管,因此3DG就表示该三极管为NPN型高频小功率硅三极管,而3AG则表示该三极管为PNP型高频小功率锗三极管。
国产三极管的型号命名由五部分组成,各部分组成如图2所示,各部分的含义如下表所示。
常见三极管的封装形式如上图1所示。
二、用万用表检测三极管的方法
判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。
这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。
黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为PNP 型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。
判定集电极c和发射极e。
(以PNP为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。
在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
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总结
1.半导体三极管的分类 1.半导体三极管的分类 2.三极管的结构及电路符号 2.三极管的结构及电路符号 3.三极管的主要特性 3.三极管的主要特性 4.三极管具有放大作用的条件 4.三极管具有放大作用的条件 5.三极管的电流分配关系与放大作用 5.三极管的电流分配关系与放大作用 6.三极管的三种基本连接方式 6.三极管的三种基本连接方式 7.半导体三极管输出特性曲线 7.半导体三极管输出特性曲线 8.三极管的检测 8.三极管的检测
三极管及检测
半导体三极管 三极管的检测
1.半导体三极管的分类 1.半导体三极管的分类
半导体三极管是具有电流放大功能的元件 频率:高频管、低频管 频率: 功率: 小、中、大功率管 功率: 材料: 硅管、锗管 材料: 类型: NPN型、PNP型 类型:
2.三极管的结构及电路符号 2.三极管的结构及电路符号 晶体三极管是由两个PN结组成的
4.三极管具有放大作用的条件 三极管实现放大作用的外部条件: 三极管实现放大作用的外部条件: 给三极管设置合适的偏置,即发射结 加正向电压(正偏),集电结加反向电 压(反偏),因此,NPN管的VC>VB> VE,PNP管的VE>VB>VC
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5.三极管的电流分配关系与 放大作用
根据节点电流定律,电流分配关系是IE=IC+IB。 根据节点电流定律,电流分配关系是IE=IC+IB。 IE=IC+IB IB变化时, IC也跟着变化 IC受 IB控制 也跟着变化, 控制。 IB 变化时,IC 也跟着变化 , IC 受 IB 控制 。 用电 变化时 流放大倍数β 来表示三极管的放大能力, 流放大倍数β或来表示三极管的放大能力,即 IC=β IC=βIB
三极管工作在放大区时,三极管 具有电流放大作用, IC=βIB。 具有电流放大作用 , IC=βIB 。 实 践证明: 践证明:处于放大状态的三极管发 射结正偏,集电结反偏。 射结正偏,集电结反偏。
⑵截止区: 截止区: 发射结和集电结均为反偏。 发射结和集电结均为反偏。 ⑶饱和区: 饱和区: 发射结和集电结均为正偏。 发射结和集电结均为正偏。
6.三极管的三种基本连接方式
共发射极接法:发射极作为公共端; 共发射极接法:发射极作为公共端; 共集电极接法:集电极作为公共端; 共集电极接法:集电极作为公共端; 共基极接法:基极作为公共端。 共基极接法:基极作为公共端。
7.半导体三极管输出特性曲线 7.半导体三极管输出特性曲线 iC是输出电流,vCE是输出电压。 ⑴放大区: 放大区:
8.三极管的检测
(1)基极及三极管类型的判定: )基极及三极管类型的判定: 用万用表R 100或 用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中 每两个极之间的正、反向电阻值。 每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔 接某一电极, 接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均 测得低阻值时, 测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为 基极b 这时,要注意万用表表笔的极性, 基极b。 这时,要注意万用表表笔的极性,如果红 表笔接的是基极b 黑表笔分别接在其他两极时, 表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测 得的阻值都较小,则可判定被测三极管为PNP型管; PNP型管 得的阻值都较小,则可判定被测三极管为PNP型管; 如果黑表笔接的是基极b 如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极 测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。 NPN型管 时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。
(2)集电极c和发射极e的判定: 集电极c和发射极e的判定:
(以NPN为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,黑表笔 NPN为例)将万用表置于R 100或 为例 接基极b 用红笔分别接触另外两个管脚时, 接基极b,用红笔分别接触另外两个管脚时,所测得的 两个电阻值会是一个大一些一个小一些。 两个电阻值会是一个大一些一个小一些。在阻值小的 一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极,红所接管脚 一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极, 为发射极。 为发射极。
发射结 集电结
发射极
发射区
基区 基极
集电区 集电极
3.三极管的主要特性
三极管与二极管不同之处, 三极管与二极管不同之处,三极管具有电流放大作用。 放大有两层含义: 放大有两层含义: 一:放大的对象是变化量,而不一个恒定量; 放大的对象是变化量,而不一个恒定量; 二:是放大作用实质上是一种控制作用,即用弱小 是放大作用实质上是一种控制作用, 的基极电流IB控制较大的集电极电流IC的大小。 的基极电流IB控制较大的集电极电流IC的大小。 IB控制较大的集电极电流IC的大小