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如何了解三極管

圖文 更新时间:2024-11-24 11:46:09

如何了解三極管(如何快速了解三極管的)1

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号放大成幅度值較大的電信号, 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。

工作原理:

晶體三極管(以下簡稱三極管)按材料分有兩種:鍺管和矽管。而每一種又有NPN和PNP兩種結構形式,但使用最多的是矽NPN和鍺PNP兩種三極管,(其中,N是負極的意思(代表英文中Negative),N型半導體在高純度矽中加入磷取代一些矽原子,在電壓刺激下産生自由電子導電,而P是正極的意思(Positive)是加入硼取代矽,産生大量空穴利于導電)。兩者除了電源極性不同外,其工作原理都是相同的。

放大原理:

1、發射區向基區發射電子

電源Ub經過電阻Rb加在發射結上,發射結正偏,發射區的多數載流子(自由電子)不斷地越過發射結進入基區,形成發射極電流Ie。同時基區多數載流子也向發射區擴散,但由于多數載流子濃度遠低于發射區載流子濃度,可以不考慮這個電流,因此可以認為發射結主要是電子流。

2、基區中電子的擴散與複合

電子進入基區後,先在靠近發射結的附近密集,漸漸形成電子濃度差,在濃度差的作用下,促使電子流在基區中向集電結擴散,被集電結電場拉入集電區形成集電極電流Ic。也有很小一部分電子(因為基區很薄)與基區的空穴複合,擴散的電子流與複合電子流之比例決定了三極管的放大能力。

3、集電區收集電子

由于集電結外加反向電壓很大,這個反向電壓産生的電場力将阻止集電區電子向基區擴散,同時将擴散到集電結附近的電子拉入集電區從而形成集電極主電流Icn。另外集電區的少數載流子(空穴)也會産生漂移運動,流向基區形成反向飽和電流,用Icbo來表示,其數值很小,但對溫度卻異常敏感。

産品分類:

a.按材質分: 矽管、鍺管

b.按結構分: NPN 、 PNP。如圖所示。

c.按功能分: 開關管、功率管、達林頓管、光敏管等.

d. 按功率分:小功率管、中功率管、大功率管

e.按工作頻率分:低頻管、高頻管、超頻管

f.按結構工藝分:合金管、平面管

g.按安裝方式:插件三極管、貼片三極管

産品作用:

晶體三極管具有電流放大作用,其實質是三極管能以基極電流微小的變化量來控制集電極電流較大的變化量。這是三極管最基本的和最重要的特性。我們将ΔIc/ΔIb的比值稱為晶體三極管的電流放大倍數,用符号“β”表示。電流放大倍數對于某一隻三極管來說是一個定值,但随着三極管工作時基極電流的變化也會有一定的改變。

工作狀态:

截止狀态

當加在三極管發射結的電壓小于PN結的導通電壓,基極電流為零,集電極電流和發射極電流都為零,三極管這時失去了電流放大作用,集電極和發射極之間相當于開關的斷開狀态,我們稱三極管處于截止狀态。

放大狀态

當加在三極管發射結的電壓大于PN結的導通電壓,并處于某一恰當的值時,三極管的發射結正向偏置,集電結反向偏置,這時基極電流對集電極電流起着控制作用,使三極管具有電流放大作用,其電流放大倍數β=ΔIc/ΔIb,這時三極管處放大狀态。

飽和導通

當加在三極管發射結的電壓大于PN結的導通電壓,并當基極電流增大到一定程度時,集電極電流不再随着基極電流的增大而增大,而是處于某一定值附近不怎麼變化,這時三極管失去電流放大作用,集電極與發射極之間的電壓很小,集電極和發射極之間相當于開關的導通狀态。三極管的這種狀态我們稱之為飽和導通狀态。

根據三極管工作時各個電極的電位高低,就能判别三極管的工作狀态,因此,電子維修人員在維修過程中,經常要拿多用電表測量三極管各腳的電壓,從而判别三極管的工作情況和工作狀态。

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