电子元器件基础知识部分5-8

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1、第五章三极管晶体三极管通常简称为晶体管或三极管,是一种具有两个PN结的半导体器件。晶体三极管是电子电路中的核心器件之一,在各种电子电路中的应用十分广泛。电流放大系数β是晶体三极管的主要参数之一,是指集电极电流的变化量与基极电流的变化量之比,反映了三极管的放大能力。如图所示,当从40μA上升到60μA时,相应的Ic从6mA上升到9mA,其β=(9一6)X1000/(60—40)=150。特征频率是晶体三极管的另一主要参数。当工作频率超过一定值时,三极管的β值开始下降。β值下降到1时所对应的频率即为特征频率。三极管的基本

2、工作原理:晶体三极管的基本工作原理如图示(以NPN型管为例)。当给基极(输人端)输入一个较小的基极电流时,其集电极(输出端)将按比例产生一个较大的集电极电流Ic,这个比例就是三极管的电流放大系数β,即。集电极电流和发射极电流受基极电流的控制,所以晶体三极管是电流控制型器件。三极管最基本的作用:晶体三极管最基本的作用是放大。图示为晶体三极管放大电路,输人信号Ui经Cl加至三极管VT基极,使其集电极电流相应变化,并在集电极负载电阻R上产生压降,经C2输出。由于输出电压等于电源电压与R上压降的差值,因此输出电压Uo与输人电

3、压Ui相位相反。Rl、R2为VT的基极偏置电阻。放大作用开关作用晶体三极管具有开关作用,图示为驱动发光二极管的电子开关电路,开关管VT的基极由脉冲信号CP控制,当CP=“l”时.VT导通,发光二极管VD发光;当CP=“0”时,VT截止,发光二极管VD熄灭。R为限流电阻。晶体三极管的文字符号为"VT"、“N”、”Q”,图形符号如图所示。晶体三极管具有三根管脚,分别是:基极b、发射极e和集电极c,使用中应识别清楚。检测晶体三极管时,万用表置于"Rxlk”挡。先用黑表笔接某一管脚,红表笔分别接另外两管脚,测得两个电阻值。再

4、将黑表笔换接另一管脚,重复以上步骤,直至测得两个电阻值都很小(NPN管)或都很大(PNP管),这时黑表笔所接的是基极b。接着,对于NPN管,用红表笔接基极以外的一管脚,左手拇指与中指将黑表笔与基极捏在一起,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,说明被测三极管的俘值越大。对于PNP管则对调红、黑表笔测量。复合管是由两个或更多三极管按一定规律组合在一起而成。达林顿管即为一种复合管,

5、图示为两个NPN型三极管构成的达林顿管,等效为一个高β值的晶体三极管,β=β1Xβ2。达林顿管也可由两个PNP管,或一个PNP管和一个NPN管构成。带阻三极管是一种内部包含有一个或几个电阻的晶体三极管,近年来在家用电器和音像设备中应用较多。图示为较常见的两种带阻三极管内部电路结构。可控硅(晶闸管)晶体闸流管简称为晶闸管,也叫做可控硅,是一种具有三个PN结的功率型半导体器件。常见的晶闸管有塑封式、陶瓷封装式、金属壳封装式和大功率螺栓式等形状。晶体闸流管可分为:单向晶闸管、双向晶闸管、可关断晶闸管等多种。晶体闸流管的文字

6、符号为“VS”“N”“Q”,图形符号如图示。晶闸管的主要参数有:额定通态平均电流、正反向阻断峰值电压、维持电流、控制极触发电压和电流等。使用时应注意不能超过其极限参数指标,并留有一定余量,以免造成器件损坏。晶闸管具有三个电极。单向晶闸管的三个电极是:阳极A、阴极K、控制极G。双向晶闸管的三个电极是:两个主电极Tl、T2以及控制极G。使用中应注意识别。晶闸管具有可控的单向导电性,即不但具有一般二极管单向导电的整流作用,而且可以对导通电流进行控制。单向晶闸管是PNPN四层结构,形成三个PN结,具有三个外电极A、K和G,可

7、等效为PNP、NPN两晶体管组成的复合管,见附图左边。在A、K间加上正向电压后,管子并不导通。此时在控制极G加上正电压时,VTI、VT2相继迅速导通,此时即使去掉控制极电压,管子仍维持导通状态。双向晶闸管可以等效为两个单向晶闸管反向并联,见附图右边,双向晶闸管可以控制双向导通,因此除控制极G外的另两个电极不再分阳极阴极,而称之为主电极T1、T2。检测单向晶闸管:万用表置于“RX100Ω”挡,黑表笔接控制极G,红表笔接阴极K,测量其正向电阻,应有较小的阻值。对调两表笔测其反向电阻,应比正向电阻明显大一些。测量控制极G与

8、阳极A之间的正、反向电阻,均应为无穷大。这是因为G、A间为两个PN结反向串联,不论正、反向均不应导通,否则晶闸管已坏。检测双向晶闸管:万用表置于“RX1Ω”挡,两表笔测量控制极G与主电极T1间的正、反向电阻,均应为较小阻值。测量控制极G与主电极T2间的正、反向电阻,均应为无穷大。检测单向晶闸管导通特性:万用表置于“RX1Ω”挡,黑表笔接阳极A,

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