三極管基本的作用是放大作用,它可以把微弱的電信號變成一定強度的信號,當然這種轉換仍然遵循能量守恒,它只是把電源的能量轉換成信號的能量罷了。三極管有一個重要參數就是電流放大系數β。當三極管的基極上加一個微小的電流時,在集電極上可以得到一個是注入電流β倍的電流,即集電極電流。集電極電流隨基極電流的變化而變化,并且基極電流很小的變化可以引起集電極電流很大的變化,這就是三極管的放大作用。 三極管還可以作電子開關,配合其它元件還可以構成振蕩器。 半導體三極管除了構成放大器和作開關元件使用外,還能夠做成一些可單獨使用的兩端或三端器件。三極管可以放大電信號,使得弱信號變得更強,從而提高信號的可靠性和傳輸距離。紹興PNP型三極管使用注意事項
電子制作中常用的三極管有9 0× ×系列,包括低頻小功率硅管9013(NPN)、9012(PNP),低噪聲管9014(NPN),高頻小功率管9018(NPN)等。它們的型號一般都標在塑殼上,而樣子都一樣,都是TO-92標準封裝。在老式的電子產品中還能見到3DG6(低頻小功率硅管)、3AX31 (低頻小功率鍺管) 等,它們的型號也都印在金屬的外殼上。一部分的3表示為三極管。 二部分表示器件的材料和結構,A: PNP型鍺材料 B: NPN型鍺材料 C: PNP型硅材料 D: NPN型硅材料 三部分表示功能,U:光電管 K:開關管 X:低頻小功率管 G:高頻小功率管 D:低頻大功率管 A:高頻大功率管。另外,3DJ型為場效應管,BT打頭的表示半導體特殊元件。紹興PNP型三極管使用注意事項三極管可以作為開關,控制電路的通斷,實現數字電路的邏輯運算。
三極管是一種控制元件,主要用來控制電流的大小,以共發射極接法為例(信號從基極輸入,從集電極輸出,發射極接地),當基極電壓UB有一個微小的變化時,基極電流IB也會隨之有一小的變化,受基極電流IB的控制,集電極電流IC會有一個很大的變化,基極電流IB越大,集電極電流IC也越大,反之,基極電流越小,集電極電流也越小,即基極電流控制集電極電流的變化。但是集電極電流的變化比基極電流的變化大得多,這就是三極管的放大作用。IC 的變化量與IB變化量之比叫做三極管的放大倍數β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示變化量),三極管的放大倍數β一般在幾十到幾百倍。
三極管的 β 值不是一個不變的常數。在實際使用中,調整三極管的集電極電流 I , β 值會隨著發生變化。一般說來,在 I c 很小(例如幾十微安)或很大(即接近集電極大允電流 I CM )時, β 值都比較小,在 1mA 以上相當寬的范圍內,小功率管的 β 值都比較大,所以,同學們在調試放大電路時,要確定合適的工作電流 I c ,以獲得佳放大狀態。另外, β 值也和三極管的其它參數一樣,跟溫度有密切的關系。溫度升高, β 值相應變大。一般溫度每升高 1℃ , β 值增加 0.5 %~ 1 %。晶體三極管是一種半導體器件,由三個摻雜不同的半導體材料構成,分別為發射極、基極和集電極。
雙極型三極管的電流傳輸關系:發射結加正偏時,從發射區將有大量的電子向基區擴散,形成的電流為IEN。與PN結中的情況相同。從基區向發射區也有空穴的擴散運動,但其數量小,形成的電流為IEP。這是因為發射區的摻雜濃度遠大于基區的摻雜濃度。進入基區的電子流因基區的空穴濃度低,被復合的機會較少。又因基區很薄,在集電結反偏電壓的作用下,電子在基區停留的時間很短,很快就運動到了集電結的邊上,進入集電結的結電場區域,被集電極所收集,形成集電極電流ICN。在基區被復合的電子形成的電流是 IBN。三極管的集電極電流與基極電流成正比。紹興PNP型三極管使用注意事項
三極管是現代電子技術中重要的元件之一,大范圍的應用于電子設備中。紹興PNP型三極管使用注意事項
三極管基極的判別:根據三極管的結構,我們知道三極管的基極是三極管中兩個PN結的公共極,因此,在判別三極管的基極時,只要找出兩個PN結的公共極,即為三極管的基極。具體方法是將多用電表調至電阻擋的R×1k擋,先用紅表筆放在三極管的一只腳上,用黑表筆去碰三極管的另兩只腳,如果兩次全通,則紅表筆所放的腳就是三極管的基極。如果一次沒找到,則紅表筆換到三極管的另一個腳,再測兩次;如還沒找到,則紅表筆再換一下,再測兩次。如果還沒找到,則改用黑表筆放在三極管的一個腳上,用紅表筆去測兩次看是否全通,若一次沒成功再換。這樣多量12次,總可以找到基極。紹興PNP型三極管使用注意事項
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