三极管的识别与检测

10+ 临沂市工业学校教案
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《三极管的识别与检测》任务书
教学过程:
一、知识链接:
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件。

其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号,也用作无触点开关。

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。

三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。

可用来对微弱信号进行放大和作无触点开关。

它具有结构牢固、寿命长、体积小、耗电省等一系列独特优点,故在各个领域得到广泛应用。

二、合作自学:
1、三极管的外形
特点:有三个电极,故称三极管。

2、三极管的结构
三极管是由两个PN结构成的,其基本特性是具有电流放大作用。

三极管按其结构不同分为NPN型和PNP型两种。

相应的结构示意图及电路符号如图2.1所示。

特点:
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 结);
三个电极——发射极 e(E) 、基极 b(B) 和集电极 c(C);
两种类型—— PNP 型管和 NPN 型管。

工艺要求:发射区掺杂浓度较大;基区很薄且掺杂最少;集电区比发射区体积大且掺杂少。

三极管内部结构分为发射区、基区和集电区,相应的引出电极分别为发射极e、基极b和集电极c。

发射区和基区之间的PN结称为发射结,集电区和基区之间的PN结称为集电结。

电路符号中,发射极的箭头方向表示三极管在
正常工作时发射极电流的实际方向。

三极管在制作时,其内部结构特点是:
(1) 发射区掺杂浓度高;
(2) 基区很薄,且掺杂浓度低;
(3) 集电结面积大于发射结面积。

以上特点是三极管实现放大作用的内部条件。

3、晶体三极管的符号
箭头:表示发射结加正向电压时的电流方向。

文字符号:V
三、教师讲解:
1、晶体三极管的分类
按内部结构分:有 NPN 型和 PNP 型管;
按工作频率分:有低频和高频管;
按功率分:有小功率和大功率管;
按用途分:有普通管和开关管;
按半导体材料分:有锗管和硅管等等。

2、三极管的电流放大作用
三极管放大的条件
三极管实现电流放大的外部偏置条件:发射结正偏,集电结反偏,此时,各电极电位之间的关系是:
NPN型U C>U B>U E
PNP型U C<U B<U E
3、晶体三极管在电路中的基本连接方式
有三种基本连接方式:共发射极、共基极和共集电极接法。

最常用的是共发射极接法。

4、三极管内电流的分配和放大作用 电流分配关系 I E = I C + I B
因 I B 很小,则I C ≈ I E
由上述实验结果可知,当I B 有一微小变化时,能引起I C 较大的变化,这种现象称为三极管的电流放大作用。

电流放大作用的实质是通过改变基极电流I B 的大小,达到控制I C 的目的,而并不是真正把微小电流放大了,因此称三极管为电流控制型器件。

5、三极管的特性曲线 输入特性曲线
三极管的输入特性曲线如图2.5所示。

由图2.5所示的输入特性曲线可以看出:
曲线是非线性的,也存在一段死区,当外加U BE 电压小于死区电压时,三极管不能导通,处于截止状态。

三极管正常工作时,U BE 变化不大,对于硅管,U BE 约为0.7V 左右,锗管的约为0.3V 左右。

输出特性曲线
当I B 取值不同时,就有一条不同的输出特性曲线,如图2.6所示。

B
C
I I ∆∆=β
三极管的三个工作区
(1) 三极管输出特性曲线中,I B=0的输出特性曲线以下,横轴以上的区域称为截止区。

其特点是:发射结和集电结均为反偏,各电极电流很小,相当于一个断开的开关。

(2) 输出特性曲线中,截止区以上平坦段组成的区域称为放大区。

其特点是:发射结正偏,集电结反偏。

此时I C受控于I B;同时I C与U CE基本无关,可近似看成恒流。

此区内三极管具有电流放大作用。

(3) 输出特性曲线中,U CE≤U BE的区域,即曲线的上升段组成的区域称为饱和区。

饱和区的特点是:发射结和集电结均为正偏。

饱和时的U CE称为饱和压降,用U CES表示,U CES很小,一般约为0.3V。

工作在此区的三极管相当于一个闭合的开关,没有电流放大作用。

6、三极管主要参数
1)共发射极电流放大系数:直流放大系数、交流放大系数
电流放大系数一般在 10 ~ 100 之间。

太小,放大能力弱,太大易使管子性能不稳定。

一般取 30 ~ 80 为宜。

2)集电极——基极反向饱和电流I CBO。

集电极——发射极反向饱和电流I CEO。

反向饱和电流随温度增加而增加,是管子工作状态不稳定的主要因素。

因此,常把它作为判断管子性能的重要依据。

硅管反向饱和电流远小于锗管,在温度变化范围大的工作环境应选用硅管。

3)集电极最大允许电流I CM
三极管工作时,当集电极电流超过I CM 时,管子性能将显著下降,并有可能烧坏管子。

集电极最大允许耗散功率P CM
当管子集电结两端电压与通过电流的乘积超过此值时,管子性能变坏或烧毁。

集电极——发射极间反向击穿电压V(BR)CEO
管子基极开路时,集电极和发射极之间的最大允许电压。

当电压越过此值时,管子将发生电击穿,若电击穿导致热击穿会损坏管子。

四、强化训练:
三极管的简单测试
1、硅管或锗管的判别
实训内容评分标准分值得分
8min内完成6只三极管的识别工作并记录1、元件识别错误每次扣2分。

2、引脚识别有误差每次扣2分
40分
5min内完成6只三极管的检测工作并记录1、万用表档位选错每次扣3分
2、测量过程中未校零扣3分
3、量程选择错误每次扣2分
4、测量结果错误每次扣2分
30分
5min内完成6只三极管检测并
记录
30分
安全文明操作1、损坏、丢失元器件,扣1~5分
2、物品随意乱放扣1~5分
10分总评成绩
自我评价
六、课堂小结:
1、熟悉电感器的分类并了解三极管的主要参数
2、掌握三极管的识别与检测技能
作业:结本节课要点。

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三极管的识别与检测

三极管的识别与检测
2)参数选择 对放大管,通常必须考虑四个参数β、UCBO、UCEO、ICM和PCM,一般希望β大,但并
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

三极管的识别与检测只是分享

三极管的识别与检测只是分享

贴片三极管有三个电极的,也有四个电极的。 一般三个电极的贴片三极管从顶端往下看有 两边,上边只有一脚的为集电极,下边的两 脚分别是基极和发射极。在四个电极的贴片 三极管中,比较大的一个引脚是三极管的集 电极,另有两个引脚相通是发射极,余下的 一个是基极。
5.2.4 三极管的主要技术指标
1.电流放大系数β
三极管的识别与检测
5.1.1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。
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。
2. 美国晶体管型号命名法的特点: (1) 型号命名法规定较早,又未作过改进,型号内容很不完备。例如,对
于材料、极性、主要特性和类型,在型号中不能反映出来。例如,2N开 头的既可能是一般晶体管,也可能是场效应管。因此,仍有一些厂家按 自己规定的型号命名法命名。 (2) 组成型号的第一部分是前缀,第五部分是后缀,中间的三部分为型号 的基本部分。 (3) 除去前缀以外,凡型号以1N、2N或3N 开头的晶体管分立器件, 大都是美国制造的,或按美国专利在其它国家制造的产品。 (4) 第四部分数字只表示登记序号,而不含其它意义。因此,序号相邻的 两器件可能特性相差很大。例如,2N3464为硅NPN,高频大功率管,而 2N3465为N沟道场效应管。 (5) 不同厂家生产的性能基本一致的器件,都使用同一个登记号。同一型 号中某些参数的差异常用后缀字母表示。因此,型号相同的器件可以通 用。 (6) 登记序号数大的通常是近期产品。
三极管引脚的排列方式具有一定的规律。对于国产 小功率金属封装三极管,底视图位置放置,使三个 引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e、 b 、c;有管键的管子,从管键处按顺时针方向依次 为e、 b 、c,其管脚识别图如图(a)所示。对于国 产中小功率塑封三极管使其平面朝向外,半圆形朝 内,三个引脚朝上放置,则从左到右依次为e b c,

三极管识别及检测

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。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
意义。
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

三极管三个管脚识别

三极管三个管脚识别

三极管三个管脚识别1、由三极管外形判断三个管脚2、用万用表测量判断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 (发射极)、b(基极)、c(集电极)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 \× 100\或\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 \× 100\或\× 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。

③用数字万用表测二极管的挡位也能检测三极管的PN结,可以很方便地确定三极管的好坏及类型,但要注意,与指针式万用表不同,数字式万用表红表笔为内部电池的正端。

例:当把红表笔接在假设的基极上, 而将黑表笔先后接到其余两个极上, 如果表显示通〈硅管正向压降在0.6V 左右 ), 则假设的基极是正确的 , 且被测三极管为 NPN 型管。

数字式万用表一般都有测三极管放大倍数的挡位(hFE), 使用时 , 先确认晶体管类型 , 然后将被测管子 e 、b 、c三脚分别插入数字式万用表面板对应的三极管插孔中,表显示出hFE 的近似值。

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

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。

三极管的识别与检测

三极管的识别与检测

5.视频操作演示 三.知识点回顾与课后练习 学生课后一定要多次重复的操作练习.
谢谢
三极管的识别与检测
一 . 三极管知识回顾:
1.认识三极管
2.三极管的符号
3.三极管放大的条件
(1).NPN型三极管
Vc>Vb>Ve
Vbe=0.7V
(2).PNP型三极管
Ve>Vb>Vc
Vbe=-0.7V
4.三极管的三种状态
截止 放大 饱和
二.三极管的检测
1.问题导入
在上图中可看到三极在电路板上安装时,三 极管的引脚应插入对应的BCE中,不能装反装 错,否则三极管不工作或把三极管烧坏.
三极管好坏的判断也要利用万用表来检测, 许多的电路故障也是由于三极管烧坏引起 的,所以三极管的检测是我们这本书的重点, 也是难点.
2.三极管B极判断 数字万用表档位置这个位置(晶体管档位)
任意测量三极管的两个极,如果测得这两个 极正反向测量都显示为1(电阻无穷大),那么 剩下那个没有测的极就是B极.(操作演示)
3.C极E极判断
(1)通过测得读数的大小可判断出CE极(操作 演示). Rbe>Rbc
一个表笔接已判断出的B极,另一个表笔接另 外两个的任意一极(如果显示为1,把这两个 表笔对调在测),读出表显示数字的大小,并记 住.然后接B极的那个表笔不动,另一个表笔 接另一个极,读出显示数字大小,比校两个数 字,大的数字那表笔接的就是E极,小的数字 就是C极.
Байду номын сангаас
(2).死记硬背判断CE极
手拿三极管,字面朝自己,引脚朝下
B极在中间 从左至右依次是 EBC
B极在左边 从左至右依次是
BCE

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。

三极管的识别检测教学设计

三极管的识别检测教学设计一、教学目标1.了解三极管的基本结构和工作原理;2.学会识别三极管的引脚排列和标识;3.掌握三极管的常见参数和性能;4.能够通过测量和实验操作来检测三极管的性能。

二、教学内容1.三极管的基本结构和工作原理;2.三极管的引脚排列和标识;3.三极管的常见参数和性能;4.三极管的识别和检测方法。

三、教学步骤第一步:引入(10分钟)1.引导学生回顾电子元器件的基本知识,如电阻、电容等;2.提问:你们是否知道三极管是什么?有什么作用?第二步:讲解三极管的基本结构和工作原理(30分钟)1.通过图片和示意图,讲解三极管的基本结构和主要部件;2.说明三极管的工作原理,包括输入、输出端的关系和信号放大功能。

第三步:讲解三极管的引脚排列和标识(30分钟)1.介绍三极管的引脚排列和标识的基本规则;2.展示常见的三极管引脚图,并解释其含义;3.给学生分发课件或教材,供学生查阅引脚排列和标识。

第四步:讲解三极管的常见参数和性能(30分钟)1.介绍三极管的常见参数,如最大耗散功率、最大漏极电压、最大封装功率等;2.介绍三极管的工作特性,如放大倍数、频率响应等。

第五步:对三极管进行识别和检测(40分钟)1.示范如何通过外观和标识识别三极管的型号;2.展示几种常见的检测方法,如使用万用表或示波器来检测三极管的参数和性能;3.通过实验操作,让学生掌握使用这些方法来检测三极管的能力;4.引导学生分析实验结果,并对三极管的参数和性能进行评估。

第六步:总结和评价(20分钟)1.总结本节课的主要内容和要点;2.提问:你能够看到三极管的引脚排列和标识后识别它的类型吗?3.提问:通过什么方法可以检测三极管的参数和性能?4.对学生的学习情况进行评价,并提供个别指导。

四、教学资源准备1.三极管的实物样本;2.三极管的引脚排列和标识的图片或图示;3.万用表和示波器等仪器设备;4.课件或教材。

五、教学评估方法1.学生的课堂参与情况;2.学生的实验操作情况及结果;3.学生的课后作业完成情况,如填写实验报告或解答问题。

三极管的识别与检测

集电极与发射极的检测
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。

三极管的识别与检测

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。

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