三極管測量為當前的熱門主題之一,學好三極管測量需具備一定的耐心與韌力。小編作為精通三極管測量人員之一,將在本文中為大家講解三極管測量知識之測量三極管放大倍數以及三極管好壞測量。下面,便跟著小編一起來了解下吧。
一、認識三極管
三極管又稱晶體三極管、半導體三極管、雙極型晶體管,是一種控制電流的半導體器件其作用是把微弱信號放大成幅度值較大的電信號,也用作無觸點開關。晶體三極管,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(qū),兩側部分是發(fā)射區(qū)和集電區(qū),排列方式有PNP和NPN兩種。
簡單的說,三極管是一個電流放大器件,即輸入很小的電流便可以放大輸出很大的電流,當然這個大電流不是三極管產生的,是電源提供的,三極管起到了一個放大轉換的作用。三極管有三個電極,基極、發(fā)射極、集電極,通常情況下三個電極都可以作用公共端,從而組成共基極、共射極、共集電極三種不同的電路,其中共射極電路使用做多,因為它不僅輸出電流大,輸出電壓也大;而共基極則輸入輸出電流相等,只有輸出電壓大,共集電極則是輸出和輸入電壓相等,輸出電流大,恰好與共基極相反。
三極管應用的地方就很多了,從小功率方面說很多小功率的揚聲器就是它來驅動的,以及LED指示的驅動,從大功率方面說功放電路中音頻放大電路就是由大功率三極管來完成的。
二、萬用表測量三極管好壞
這里以常用的NPN型硅三極管為例(鍺三極管現在幾乎不再使用了),進行三極管測量時,將數字萬用表調至二極管擋,用萬用表的紅表筆接觸三極管的b極,然后,用黑表筆分別接觸三極管的e極和c極,此時萬用表顯示的讀數是PN結的正向壓降,其值一般都在“.500-.700”之間,然后用黑表筆接觸三極管的b極,紅表筆發(fā)表接觸三極管的e極和c極,此時萬用表顯示的讀數為PN結的反向壓降,其顯示讀數皆為“1”,這樣就可以基本認為該三極管是好的。
測量時,若出現某個結的讀數為“.000”或正反向壓降皆為“1”,那么該管的這個結已損壞,這個管子就不能用了。
對于一個好的三極管,用萬用表的二極管擋測量其c-e極之間的壓降,不論正向壓降還是反向壓降,萬用表的讀數皆應顯示為“1”,若讀數顯示為“.000”,則該管已被擊穿,是壞的,不能使用。若顯示有一定的數值,則說明該管的穿透電流Iceo較大,雖然能用,但工作穩(wěn)定性較差,不建議使用。
三、三極管放大倍數誤差
當加在三極管發(fā)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(fā)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著控制作用,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態(tài)。
當加在三極管發(fā)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,集電極電流不再隨著基極電流的增大而增大,而是處于某一定值附近不怎么變化,這時三極管失去電流放大作用,集電極與發(fā)射極之間的電壓很小,集電極和發(fā)射極之間相當于開關的導通狀態(tài)。三極管的這種狀態(tài)我們稱之為飽和導通狀態(tài)。
三極管的放大倍數和你的電路組態(tài)有關,它的β值一般在100以上。誤差和三極管9013的參數,外圍元件的參數誤差有關,很復雜,這里講不清楚。受溫度的影響和電路的形式有關,分壓式放大電路,再加溫度補償元件可以減小溫度對電路的影響。
四、三極管的應用
三極管主要應用于以下幾大電路中:
用在放大電路,作電壓或電流放大。
用在振蕩電路中,調制、解調或自激振蕩。
用在開關電路中,作閘流、限流或開關管。
1、放大電路
放大電路亦稱為放大器,它是使用最為廣泛的電子電路之一、也是構成其他電子電路的基礎單元電路。所謂放大,就是將輸入的微弱信號(簡稱信號,指變化的電壓、電流等)放大到所需要的幅度值且與原輸入信號變化規(guī)律一致的信號,即進行不失真的放大。
只有在不失真的情況下放大才有意義。放大電路的本質是能量的控制和轉換,根據輸入回路和輸出回路的公共端不同,放大電路有三種基本形式:共射放大電路、共集放大電路和共基放大電路實際的放大電路通常是由信號源、晶體三極管構成的放大器及負載組成。
2、振蕩電路
能產生振蕩電流的電路就叫做振蕩電路,振蕩電流是一種大小和方向都隨周期發(fā)生變化的電流。其中最簡單的振蕩電路叫LC回路。振蕩電路物理模型(即理想振蕩電路)的滿足條件
①整個電路的電阻R=0(包括線圈、導線),從能量角度看沒有其它形式的能向內能轉化,即熱損耗為零。
②電感線圈L集中了全部電路的電感,電容器C集中了全部電路的電容,無潛布電容存在。
③LC振蕩電路在發(fā)生電磁振蕩時不向外界空間輻射電磁波,是嚴格意義上的閉合電路,LC電路內部只發(fā)生線圈磁場能與電容器電場能之間的相互轉化,即便是電容器內產生的變化電場,線圈內產生的變化磁場也沒有按麥克斯韋的電磁場理論激發(fā)相應的磁場和電場,向周圍空間輻射電磁波。
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