最新文档-项目5 半导体三极管的检测与识别-PPT精品文档
三极管的识别与检测精品文档21页

晶体三极管的识别和检测晶体三极管又称半导体三极管,简称晶体管或三极管。
在三极管内,有两种载流子:电子与空穴,它们同时参与导电,故晶体三极管又称为双极型晶体三极管,它的基本功能是具有电流放大作用。
一、结构NPN和PNP型两类三极管的结构如图。
它有两个PN结(分别称为发射结和集电结),三个区(分别称为发射区、基区和集电区),从三个区域引出三个电极(分别称为发射极e、基极b和集电极c)。
发射极的箭头方向代表发射结正向导通时的电流的实际流向。
为了保证三极管具有良好的电流放大作用,在制造三极管的工艺过程中,必须作到:①使发射区的掺杂浓度最高,以有效地发射载流子;②使基区掺杂浓度最小,且区最薄,以有效地传输载流子;③使集电区面积最大,且掺杂浓度小于发射区,以有效地收集载流子。
半导体三极管亦称双极型晶体管,其种类非常多。
按照结构工艺分类,有PNP和NPN型;按照制造材料分类,有锗管和硅管;按照工作频率分类,有低频管和高频管;一般低频管用以处理频率在3MHz以下的电路中,高频管的工作频率可以达到几百兆赫。
按照允许耗散的功率大小分类,有小功率管和大功率管;一般小功率管的额定功耗在1W以下,而大功率管的额定功耗可达几十瓦以上。
1、共射电流放大系数β:β值一般在20~200,它是表征三极管电流放大作用的最主要的参数。
2、反向击穿电压值U(BR)CEO :指基极开路时加在c、e两端电压的最大允许值,一般为几十伏,高压大功率管可达千伏以上。
3、最大集电极电流I CM :指由于三极管集电极电流I C过大使β值下降到规定允许值时的电流(一般指β值下降到2/3正常值时的I C值)。
实际管子在工作时超过I CM 并不一定损坏,但管子的性能将变差。
4、最大管耗P CM :指根据三极管允许的最高结温而定出的集电结最大允许耗散功率。
在实际工作中三极管的I C与U CE的乘积要小于P CM值,反之则可能烧坏管子。
5、穿透电流I CEO:指在三极管基极电流I B=0时,流过集电极的电流I C。
二、三极管的识别与检测PPT课件

活动三 二极管、三极管的
识别与检测
一天,师傅在修理一台汽车仪表 控制线路,用万用表对元器件进行测 量,一会儿,师傅说这个二极管断路 了,要调换。换上二极管仪表恢就复 正常了。小王想师傅真有本事,我也 一定要学会。下面让我们一起来学习 晶体管的识别与检测。
关联知识
一、二极管识别与检测识别
1、分类
U:光电管
例 3AX81 表示为PNP型锗材料,低频小功率管三极管
4三极管封装形式和管脚识别
图6-45 常见三极管封装形式和管脚图
操作活动
1、操作名称
二极管、三极管的识别与检测
2、需用器材:
各种二极管、三极管若干、万用表等
3、学习目标:
学会二极管的识读与检测; 学会三极管种类和管脚的识别与检测; 学会操作中注意环境保护和人生安全。
• 三极管通常也称双极型晶体管(BJT),简称晶体管或三极管,导 体二极管内部只有一个PN结,若在半导体二极管P型半导体的左 边加上一块N型半导体或在半导体二极管N型半导体的右边,再加 上一块P型半导体,这种结构的器件内部有两个PN结的元件叫晶 体三极管。
二、三极管识别与检测识别
1、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
4、操作步骤 ⑴二极管的检测
步骤: ①晶体二极管管脚识别的检测。
l 将万用表置于“R×1K”挡,两表笔分别接到二极管的两端,
l 测得的电阻值较小,则为二极管的正向电阻,这时与黑表笔 (即表内电池正极)接的是二极管的正极,与红表笔(即表内 电池负极)接的是二极管的负极。
l 如调换表棒,正常的二极管其反向电阻接近于无穷大。
三极管识别与检测

6
• 一、几种常见三极管的外形及特点 • 1.小功率三极管 • 通常情况下,把集电极最大允许耗散功率PCM在 1W以下的三极管称为小功率三极管。
7
• •
中功率三极管 中功率三极管主要用在驱动和激励电路,为大功 率放大器提供驱动信号。通常情况下,集电极最 大允许耗散功率PCM在1~10W的三极管称为中 功率三极管。
19
2
2、结构和符号
⑴三极管的结构 有三个区——发射区、基区、集电区; 两个PN结——发射结(BE结)、集电结(BC); 三个电极——发射极e、基极b和集电极c;
3
⑵晶体三极管的符号 三极管的结构从内部结构分为NPN型和PNP型管; 其图形符号:如图所示。 文字符号:V T
4
三极管器件的命名方式
第一部分
17
用万用表的 hFE挡检测 值
1. 若有ADJ挡,先置于ADJ 挡进行调零。 2. 拨到 hFE挡。 3. 将被测晶体管的C、B、E三个引脚分别插入相应的 插孔中(TO-3封装的大功率管,可将其3个电极接出 3根引线,再插入插孔)。 4. 从表头或显示屏读出该管的电流放大系数 。
18
• ②把开关调到hfe的档位,这是三极管放大倍数的 专用档位。 • ③根据三极管的型号,将三极管插到测三极管的 插座,读出此时的放大倍数,然后将三极管反向 插到插座里,读出此时的放大倍数。 • ④比较两次测量的放大倍数,读数比较大的那个 倍数就是可直接判断出三极管的极性。
贴片9013引脚定义和封装参数 10
达林顿管
• 达林顿管是复合管的一种连接形式。它是将两只三极管或更多只三极 管集电极连在一起,而将第一只三极管的发射极直接耦合到第二只三 极管的基极,依次级联而成。
11ห้องสมุดไป่ตู้
项目5-半导体三极管的检测与识别教学材料

2020/10/3
项目小结
1.三极管最常用的主要技术指标有3个:值、集电极 最大电流和集电结反向耐压。
2.检测三极管最常用的方法是用万用表测量集电结和发射 结的正、反向电阻,根据测量结果可以判断三极管的管型 和极性,也可以定性判断三极管的电流放大倍数。
• (1)三极管的基极和管型的判断 • 将黑表笔任接一极, 红表笔分别依次接另外两极。若在两次测量中
表针均偏转很大(说明管子的PN结已通,电阻较小),则黑笔接的 电极为b极,同时该管为NPN型;反之,将表笔对调(红表笔任接一 极),重复以上操作,则也可确定管子的b极,其管型为PNP型。 • (2)三极管的质量好坏的判断 • 若在以上操作中无一电极满足上述现象,则说明管子已坏。也可用万 用表的hFE挡来进行判别。当管型确定后,将三极管插入“NPN”或
项目5 半导体三极管的检测与识别
项目要求: 通过对一个功率放大器的实际解剖,要求
学生会识别半导体三极管(以下称三极管) 的种类,熟悉各种三极管的名称,了解不同 类型的三极管的作用,掌握用万用表检测三 极管的方法。
2020/10/3
知识要求 :
(1)掌握三极管的种类、作用与标识方法。 (2)掌握各种三极管的主要参数。
课后练习
1.三极管有何应用? 2.三极管主要有哪些性能参数? 3.如何用万用表来判断三极管的好坏和极性?
2020/10/3
•
有些三极管的壳顶上标有色点,作为值的色点标
志,为选用三极管带来了很大的方便。其分挡标志如
下:
• 0~15~25~40~55~80~120~180~270~400~
三极管的识别和检测方法

三极管的识别和检测方法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。
然而,在实际应用中,我们经常需要识别和检测三极管的好坏。
本文将介绍三极管的识别和检测方法。
一、三极管的识别1.标识识别:三极管的标识通常印在管子的外壳上。
标识包括型号、规格、生产厂家等信息。
通过查看标识,我们可以了解三极管的基本参数和使用范围。
2.管脚识别:三极管有三个管脚,分别是基极、发射极和集电极。
在识别管脚时,我们可以根据标识或者使用万用表进行测量。
通常,标识会标明管脚的排列顺序。
如果没有标识,我们可以通过万用表测量每个管脚之间的电阻值,从而确定管脚的排列顺序。
二、三极管的检测1.电阻法检测:使用万用表测量三极管的各个管脚之间的电阻值,可以判断三极管的好坏。
正常情况下,基极与集电极之间的电阻值应比发射极与集电极之间的电阻值大得多,同时基极与发射极之间的电阻值应比基极与集电极之间的电阻值小得多。
如果测量的电阻值不符合这些规律,则说明三极管可能存在故障。
2.放大倍数检测:使用示波器或信号发生器等设备,可以测量三极管的放大倍数。
将信号发生器产生的信号输入到基极,观察集电极的输出信号幅度,可以计算出三极管的放大倍数。
如果放大倍数正常,则说明三极管工作正常。
3.温度稳定性检测:将三极管放置在恒温箱中,观察在不同温度下的放大倍数变化情况。
如果放大倍数变化较大,则说明三极管的温度稳定性较差,可能存在故障。
4.稳定性检测:使用示波器观察三极管的输入和输出信号波形,可以判断三极管的稳定性。
如果输入和输出信号波形存在较大差异或不稳定,则说明三极管可能存在故障。
总之,识别和检测三极管是电子设备维修和调试的重要环节。
通过掌握正确的识别和检测方法,我们可以快速准确地判断三极管的好坏,为电子设备的正常运行提供保障。
[全]半导体三极管的识别与检测
![[全]半导体三极管的识别与检测](https://uimg.taocdn.com/83f4f6be561252d380eb6ef4.webp)
半导体三极管的识别与检测一、半导体三极管的结构与类型1.PNP型半导体三极管结构与符号图12.NPN型半导体三极管结构与符号图2二、半导体三极管的工作条件图3三、三极管的电流放大作用1.半导体三极管三个电流之间的关系图42.半导体三极管基极电流的控制作用通过实验可以发现,三极管中IB很小,但只要IB有很小的变化,就会引起IE和IC的大幅变化,这就是通常所说的三极管的放大作用。
因为三极管本身并不产生能量,根据能量守恒定律,能量不可能凭空产生,所以三极管的放大实质可以理解为较小的基极电流对较大的集电极电流的控制作用。
四、三极管的特性曲线图51.半导体三极管输入特性曲线图6 2.半导体三极管输出特性曲线图7五、三极管的主要参数1. 三极管的电流放大倍数(1) 共发射极交流电流放大倍数β共发射极交流电流放大倍数是指三极管有交流输入信号时,集电极电流的变化量ΔIC和基极电流的变化量ΔIB的比值。
图82. 三极管的极间反向电流(1) 集电极-基极反向饱和电流ICBO集电极-基极反向饱和电流ICBO是指发射极开路,三极管C、B之间加反向电压时,测得的反向电流,该值越小越好。
由于ICBO由少数载流子产生,所以受温度的影响较大。
(2) 集电极-发射极反向饱和电流ICEO集电极-发射极反向饱和电流ICEO又称为穿透电流,是指基极开路,三极管C、E之间加一定电压时的电流,该值越小越好。
由于ICEO也是由少数载流子产生,所以它也会受温度的影响。
3. 三极管的极限参数(1) 集电极最大允许电流ICM集电极电流IC过大时,三极管的β值要降低,一般规定β值下降到额定值的2/ 3时的IC值,称为集电极最大允许电流ICM。
(2) 集电极-发射极反向击穿电压U(BR)CEO集电极-发射极反向击穿电压U(BR)CEO是指当基极开路时,加在集电极和发射极之间的最大允许电压。
(3) 集电极最大允许耗散功率PCM集电极电流IC流经集电结时将产生热量,使三极管温度升高,从而会引起其参数变化,三极管因受热而引起的参数变化不超过允许值时的最大集电极耗散功率,称为集电极最大允许耗散功率PCM。
三极管的识别与检测
使用万用表的欧姆档,分别测量三极管三个引脚与其他两个引脚之间的电阻值。当某个引脚与其他两 个引脚之间的电阻值均较大时,可以初步确定该引脚为集电极。而与集电极相邻的另一个引脚则为发 射极。
工作状态的判定
1 2 3
判定方法
通过测量三极管各电极的电压或电流值,可以判 断三极管的工作状态(饱和、截止或放大)。
管脚颜色
不同品牌和型号的三极管可能有 不同的管脚颜色标识,常见的颜 色有黑、棕、红、橙、黄、蓝等 。
型号标识
型号标注位置
三极管的型号标注通常位于管壳的一 侧,字体大小和颜色可能会有所不同 。
型号组成
三极管的型号通常由字母和数字组成 ,字母表示三极管的类型,数字表示 规格参数和生产厂家等信息。
03
截止失真
噪声干扰
当三极管工作在截止区时,输出信号出现 失真现象。应调整基极电流或集电极电压 ,使三极管从截止区进入放大区。
当三极管受到噪声干扰时,会出现不稳定 的工作状态。应采取屏蔽措施,减小外界 干扰对三极管的影响。
感谢您的观看
THANKS
总结词
三极管的工作原理基于半导体PN结的电流放大效应。
详细描述
当基极输入一个微弱电流时,会在半导体内部产生电子和空穴,并在电场的作用 下分别向集电极和发射极运动,形成较大的集电极和发射极电流。这个过程实现 了输入电流对输出电流的控制,从而实现信号放大等功能。
02
三极管外观与标识
外观特征
封装形式
三极管有多种封装形式,常见的 有TO-92、TO-92L、TO-2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0等,
散热设计
在长时间工作或大功率应用中 ,需要考虑三极管的散热问题 ,采取适当的散热措施。
【精品】项目半导体器件的识别与检测陈振源PPT资料
开关二极管(2AK、2CK等系列)一般IFM较小,fM较高,用于数字电路和控制电路中。
检波二极管
整流二极管
开关二极管
4.万用表检测二极管的好坏
将万用表拨到电阻挡的R×100或R×1k,,将万用表的红、黑表笔分别接在二极管两 端,若测得电阻比较小(几kΩ以下),再将红、黑表笔对调后连接在二极管两端,而测得的电 阻比较大(几百kΩ),说明二极管具有单向导电性,质量良好。测得电阻小的那一次黑表笔接 的是二极管的正极。
稳压二极管稳压值的测量电路
发光二极管
发光二极管是一种把电能变成光能的半导体器件。发光二极管由磷化镓、砷化镓等半导体 材料制成,电路符号ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ实物照片见下图。
发光二极管电路符号
发光二极管实物图
当给发光二极管加上偏压,有一定的电流流过时二极管就会发光,这是由于PN结的电子与 空穴直接复合放出能量的结果。发光二极管的种类很多,按发光的颜色可分为:红色、蓝色、黄 色、绿色,还有三色变色发光二极管和眼睛看不见的红外光二极管;按外形可分为:圆形、方形 等。
2.热敏性
温度对半导体的导电能力影响很大。温度越高,价电子获得的能量越大,挣脱共价键 束缚成为自由电子和空穴对就越多,导电能力就越强。利用半导体的热敏性,可以制成热敏 电阻及其它热敏元件,常用于自动控制电路中。
3.光敏性
半导体受到光照时,自由电子和空穴对数量会增多,导电能力随之增强,这就是半导 体的光敏性。利用这种特性能制造各种光敏器件,如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、 光控晶闸管和光电池等。
型半导体和N型半导体
1.P型半导体
P型半导体是在纯净半导体硅或锗中掺入硼、铝等3价元素。这类掺杂后导体的特点是:空穴数 量多,自由电子数量少,参与导电的主要是带正电的空穴,故又称为空穴半导体。
5.4 半导体三极管的识别与检测
判断基极和三极管的类型三极管的脚位判断,三极管的脚位有两种封装排列形式,如图所示:三极管是一种结型电阻器件,它的三个引脚都有明显的电阻数据,测试时(以数字万用表为例,红笔+,黒笔-)我们将测试档位切换至二极管档(蜂鸣档)标志符号如右图:正常的NPN结构三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的正向电阻是430Ω-680Ω(根据型号的不同,放大倍数的差异,这个值有所不同)反向电阻无穷大;正常的PNP 结构的三极管的基极(B)对集电极(C)、发射极(E)的反向电阻是430Ω-680Ω,正向电阻无穷大。
集电极C对发射极E在不加偏流的情况下,电阻为无穷大。
基极对集电极的测试电阻约等于基极对发射极的测试电阻,通常情况下,基极对集电极的测试电阻要比基极对发射极的测试电阻小5-100Ω左右(大功率管比较明显),如果超出这个值,这个元件的性能已经变坏,请不要再使用。
如果误使用于电路中可能会导致整个或部分电路的工作点变坏,这个元件也可能不久就会损坏,大功率电路和高频电路对这种劣质元件反应比较明显。
尽管封装结构不同,但与同参数的其它型号的管子功能和性能是一样的,不同的封装结构只是应用于电路设计中特定的使用场合的需要。
要注意有些厂家生产一些不规范元件,例如C945正常的脚位是BCE,但有的厂家出的此元件脚位排列却是EBC,这会造成那些粗心的工作人员将新元件在未检测的情况下装入电路,导致电路不能工作,严重时烧毁相关联的元器件,比如电视机上用的开关电源。
在我们常用的万用表中,测试三极管时先假设三极管的某极为“基极”,将黑表笔接在假设基极上,再将红表笔依次接到其余两个电极上,若两次测得的电阻都大(约几K到几十K),或者都小(几百至几K),对换表笔重复上述测量,若测得两个阻值相反(都很小或都很大),则可确定假设的基极是正确的,否则另假设一极为“基极”,重复上述测试,以确定基极.当基极确定后,将黑表笔接基极,红表笔笔接其它两极若测得电阻值都很少,则该三极管为NPN,反之为PNP.把黑表笔接至假充的集电极C,红表笔接到假设的发射极E,并用手捏住B和C极,读出表头所示C,E电阻值,然后将红,黑表笔反接重测.若第一次电阻比第二次小,说明原假设成立.半导体三极管的结构和类型晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
最新三极管的识别与检测ppt课件
基极确定后,用红表笔接基极,黑表笔依次接触另外两个引 脚,如果显示屏上的数值都显示为0.600~0.800V,则所测三 极管属于硅NPN型中、小功率管。其中,显示数值较大的一 次,黑表笔所接引脚为发射极。如果显示屏上的数值都显示 为0.400~0.600V,则所测三极管属于硅NPN型大功率管。其 中,显示数值大的一次,黑表笔所接的引脚为发射极。
1.带阻尼三极管
带阻尼三极管是将三极管与阻尼二极管、保护 电阻封装为一体构成的特殊三极管,常用于彩 色电视机和计算机显示器的行扫描电路中。
2.差分对管
差分对管是将两只性能参数相同的三极管封 装在一起构成的电子器件,一般用在音频放 大器或仪器、仪表的输入电路做差分放大管。
3.达林顿管
达林顿管是复合管的一种连接形式。它是将两只三极管或更 多只三极管集电极连在一起,而将第一只三极管的发射极直 接耦合到第二只三极管的基极,依次级联而成。
E、C极之间正反向电阻都接近无穷大。 检测结果与上述不相时,可判断为达林顿三极管损坏。
5.3.2 数字式万用表检测三极管
利用数字万用表不仅可以判别三极管管脚极性、 测量管子的共发射极电流放大系数hFE,还可以鉴 别硅管与锗管。由于数字万用表电阻挡的测试电流 很小,所以不适用于检测三极管,应使用二极管挡 或hFE挡进行测试。
例如:
1) 三极管3AD50C:锗材料PNP型低频大功率 三极管,如图(a)所示;
2) 三极管3DG201B: 硅材料NPN型高频小功 率三极管如图(b)所示。
5.2.2 国外三极管的命名方法 1. 日本半导体器件型号命名法有如下特点: (1)型号中的第一部分是数字,表示器件的类型和有效电极数。例如,
B、E极之间正反向电阻都比较小(具体测量值与内接电阻有关),但B、 E极之间的正向电阻(黑笔接B,红笔接E)会略小一点,因为测正向电 阻时发射结会导通。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
操作2:用指针式万用表对三极管进行质量检测 要求:用指针式万用表对三极管的正向电阻、反向电阻进行
测量,将结果填入表4-2。 表4-2:三极管的正向电阻、反向电阻测量记录表
序号 三极管型号 三极管的正向电阻 三极管的反向电阻 万用表档位 质量判断结果
操作3:三极管的型号及其代表意义 要求:根据给定的三极管,查阅资料并按照表5-3中的要求进 行填写。
N P N
饱和
知识1 国产三极管型号命名方法
三极管型号:□□□□□,由5部分组成。
第一部分
第二部分
第三部分
用数字表示电极 字母表示器件的材料和类 字母表示器件的用途
数
型
第四部分
数字表示 序号
第五部分
字母表示规 格
符号 意义 符号 意义
3
三极管 A
PNP型,锗材料
B
NPN型,锗材料
C
PNP型,硅材料
(3)用万用表对与电路板上相同的新三极管进行离线检 测,并分析比较在线与离线检测的结果
【项目考核】
(1)功放上各种类型的三极管名称; (2)不同类型三极管主要指标的识读; (3)将新的和已损坏的三极管混合在一起,先进行外观
识别,再用万用表进行检测,找出已损坏的元器件, 说明其故障类型;
【实训报告】
对地的电压,判断各个极的名称、管型和材料。
表5-4 三极管的各个极的对地电压及其判断
序号 三极管三个极对地电压
基极 发射极 集电极 管型
UA=-2.3V UB=-3V UC=-6V UA=-9V UB=-6V UC=-6.3V UA=6V UB=5.7V UC=2V UA=0V UB=-0.7V UC=-6V UA=3V UB=3.7V UC=6V
报告内容应包括项目实施目标、项目实施器材、项 目实施步骤、三极管测量数据和实训体会,并按照下 列要求将每次结果填入表中。
操作1:功率放大器上三极管的直观识别
要求:对电路板上各种三极管进行直观识别,将结果填入表4 -1中;
表4-1:三极管的直观识别记录表
注 中用途
N
一小部分与基区空穴复合形成基极
RC
电流(IB),大部分被集电极收集
P
(IC)
b
三者电流关系:IE= IB+ IC 电流放大倍数:β= IC/ IB
RIBb
V BB
VCC
N I E N I E P
e IE
电流放大系数,它 只与管子的结构尺 寸和掺杂浓度有关, 与外加电压无关。
3、三种组态 双极型三极管有三个电极。两个输入两个输出,必定有一个电极是 公共电极。 其三种组态:共发射极、共基极、共集电极。
FH 复合管
PIN PIN管
GJ 激光管
知识2 三极管的类型与用途
三极管有多种类型,
按材料分:锗三极管、硅三极管;
c
(2)外部条件:
三极管在工作时要加上适当的直流偏置电压 发射结正偏,由VBB保证
c区 N
RC
U B E U B U E U BB 0
b区 P
集电集反偏,由VCC、VBB保证
U C BU C EU BE 0
b
Rb
VCC
e区 N
V BB
e
共发射极接法
载流子的运动:
c
以NPN管:
发射区发射电子(IE),到达基区,
(2)对三极管的标识的主要参数能正确设读,了解其作用和 用途;
(3)会使用万用表对各种三极管进行正确测量,并对其质量 进行判断。
项目实施方法与步骤
【项目实施目标】 (1)熟悉各种三极管的类型和用途; (2)熟悉各种三极管的规格和用途; (3)掌握万用表检测三极管的方法; 【项目实施器材】 (1)电子产品:功率放大器若干台,两人配备一台机器 (2)各种类型、不同规格的新三极管若干 (3)每两人配备指针万用表1只 【项目实施步骤】 (1)识读功率放大器上各种类型的三极管; (2)用万用表对电路板上的三极管进行在线检测
箭头方向-电流方向
2、三极管的放大作用和载流子的运动
三极管的放大作用:必须由其内部结构和外部电压条件来保证。
(1)内部结构: a) 发射区掺杂浓度最高,多子载流子浓度很高。发射载流子
b) 基区做得很薄,掺杂浓度最低,基区中多子浓度很低。传送和控制载流子 c) 集电结结面积比较大,多子浓度比发射区低(得多)。收集载流子。
D
NPN型,硅材料
符 意义 号
意义
意义
K 开关管
反映了极 反映承受反
X 低频小功率管 限参数、 向电压的程
G D
高频小功率管 低频大功率管
直流参数、 度。
交流参数 A,B,C,D,A:
的差别
最低
A 高频大功率管
T 半导体闸流管
Y 体效应器件
O MOS场效应管
J 结型场效应管
CS 场效应器件
BT 半导体特殊器件
共发射极
共基极
4、三极管的电流放大倍数 NPN管,共发射极放大电路 β =IC/IB
共集电极
5、三极管在电路中三种状态:放大,饱和,截止 放大:发射极PN结正偏、集电极PN结反偏; 饱和:两个PN结均正偏; 截止:两个PN结均反偏;
例:NPN管,三种工作状态判断
N
N
P
P
N
N
放大
截止
6、NPN、PNP管放大状态时,VE、 VB、 VC关系 NPN管: VC >VB >VE, PNP管: VE >VB >VC , 电流方向—电压降低方向
项目5 半导体三极管的检测与识别
【项目要求】
学会识别三极管的种类,熟悉各种二极管的名称,了 解不同类型三极管的作用,掌握三极管的检测方法;
【知识要求】
(1)掌握三极管的种类、作用与识别方法; (2)掌握各种三极管的主要参数; 【能力要求】
(1)能用目视法判断、识别常见三极管的种类,能说出各种 三极管的名称;
表5-3:三极管的型号及其代表意义
序号 三极管型号 产地 管型
3DD6 3DA87 3CG22 3AD30 3DG8 2SC181S H2NS401B 9013 9012 8550 8050
材料
额定功率
最大集电极电流
操作4 三极管的各个极的对地电压及其判断 根据表5-4中给出的在放大电路中测得的三极管各个极
材料
项目相关知识
1、晶体三极管是双极性晶体管的简称, 具有电流放大和开关作用。 晶体三极管的结构:三区三极两结。 三区:发射区、基区、集电区; 三极:发射极、基极、集电极
两结:发射结、集电结 晶体三极管有PNP和NPN两种。
发射极
集电极
发射极
集电极
发射区 基区 集电区 发射结 集电结 基极
发射区 基区 集电区 发射结 集电结 基极