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。 三極管可以放大電流和電壓信號。高頻三極管參數
三極管電路組成:共射組態基本放大電路是輸入信號加在基極和發射極之間,耦合電容器C1和Ce視為對交流信號短路。輸出信號從集電極對地取出,經耦合電容器C2隔除直流量,將交流信號加到負載電阻RL之上。放大電路的共射組態實際上是指放大電路中的三極管是共射組態。在輸入信號為零時,直流電源通過各偏置電阻為三極管提供直流的基極電流和直流集電極電流,并在三極管的三個極間形成一定的直流電壓。由于耦合電容的隔直流作用,直流電壓無法到達放大電路的輸入端和輸出端。當輸入交流信號通過耦合電容C1和Ce加在三極管的發射結上時,發射結上的電壓變成交、直流的疊加。放大電路中信號的情況比較復雜,各信號的符號規定如下:由于三極管的電流放大作用,ic要比ib大幾十倍,一般來說,只要電路參數設置合適,輸出電壓可以比輸入電壓高許多倍。東莞小功率三極管接線圖三極管的工作原理是基于PN結的特性。
三極管將電阻Rc換成一個燈泡,那么當基極電流為0時,集電極電流為0,燈泡滅。如果基極電流比較大時(大于流過燈泡的電流除以三極管的放大倍數β),三極管就飽和,相當于開關閉合,燈泡就亮了。由于控制電流只需要比燈泡電流的β分之一大一點就行了,所以就可以用一個小電流來控制一個大電流的通斷。如果基極電流從0慢慢增加,那么燈泡的亮度也會隨著增加(在三極管未飽和之前)。但是在實際使用中要注意,在開關電路中,飽和狀態若在深度飽和時會影響其開關速度,飽和電路在基極電流乘放大倍數等于或稍大于集電極電流時是淺度飽和,遠大于集電極電流時是深度飽和。因此我們只需要控制其工作在淺度飽和工作狀態就可以提高其轉換速度。
三極管的工作原理:是輸出信號范圍的要求,如果沒有加偏置,那么只有對那些增加的信號放大,而對減小的信號無效(因為沒有偏置時集電極電流為0,不能再減小了)。而加上偏置,事先讓集電極有一定的電流,當輸入的基極電流變小時,集電極電流就可以減小;當輸入的基極電流增大時,集電極電流就增大。這樣減小的信號和增大的信號都可以被放大了。因為發射區多子濃度高,使大量電子從發射區擴散到基區,擴散運動形成發射極電流 ;因為基區薄且多子濃度低,使極少數擴散到基區的電子與空穴復合,復合運動形成基極電流 ;因為集電區面積大,在外電場作用下大部分擴散到基區的電子漂移到集電區,漂移運動形成集電極電流 。鍺三極管已經逐漸被硅三極管所取代。
三極管放大電路的原理:共發射極放大電路共發射極放大器是應用普遍的放大器。所謂的共發射極放大器就是信號輸入和信號輸出都要依靠發射極完成的放大器。是一種典型的共發射極放大器。在該放大器內,VT是放大管,C1是輸入信號耦合電容,C2是輸出信號耦合電容,R1、R2是VT基極的直流偏置電阻,R3是VT的集電極負載電阻,VCC是供電電壓,Ui是輸入信號,Uo是輸出信號。直流偏置供電電壓VCC通過R1、R2分壓后,加到VT的基極,為基極提供直流偏置電壓,基極電壓Ub≈VCCR2/(R1+R2)。流過R1的電流分兩路到地:一路通過R2到地,另一路通過VT的發射極到地。晶體三極管的主要作用是放大電信號和控制電流。徐州PNP型三極管作用
集電區它的面積大,便于收集載流子面,形成電流每秒開關200K次以上。高頻三極管參數
三極管的基本結構:基本放大電路是放大電路中基本的結構,是構成復雜放大電路的基本單元。它利用雙極型半導體三極管輸入電流控制輸出電流的特性,或場效應半導體三極管輸入電壓控制輸出電流的特性,實現信號的放大。本章基本放大電路的知識是進一步學習電子技術的重要基礎。基本放大電路一般是指由一個三極管或場效應管組成的放大電路。從電路的角度來看,可以將基本放大電路看成一個雙端口網絡。放大的作用體現在如下方面:1.放大電路主要利用三極管或場效應管的控制作用放大微弱信號,輸出信號在電壓或電流的幅度上得到了放大,輸出信號的能量得到了加強。2.輸出信號的能量實際上是由直流電源提供的,只是經過三極管的控制,使之轉換成信號能量,提供給負載。 高頻三極管參數
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