常用电子器件 ——三极管

说明
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简述

  构成:
    三极管具有三个电极,由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。
  作用:
    ①电流放大作用
      放大电路中,三极管将输入小电流放大来驱动灯,继电器以及其他大电流器件。,通过电阻可将放大的变化电流转换成变化的电压输出,因此,三极管也可用作放大电压。
      三极管的电流放大能力用放大倍数β表示,电流放大能力与该值成正比。
    ②开关使用
      三极管工作在饱和与截止区域时可当作开关

三极管是具有的元件,如图1-16所示。在在许多放大电路中此外,当还
在这里插入图片描述

三极管的结构和类型

  按照工艺:硅锗晶体管
  按照功能:NPN/PNP晶体管(三极管),P/N沟道MOS管,结型和绝缘型MOS管,耗尽型和增强型MOS管。
  按照频率:低频管,高频管,超高频管。
  按照功率:小功率管,中功率管,大功率管。

  三极管有NPNPNP两种类型,其N和P的排列顺序表示三极管结构中半导体材料的层叠顺序,如图1-17所示。图中E为发射极、B为基极、C为集电极目前,使用较多的三极管是 NPN 型三极管。
  实际使用中,三极管的结构,特别是三个管脚的判别非常重要。在 PCB板上通常都标出了E、B、C符号,如果安装不正确,则会造成电路不工作甚至可能损坏元件。如图1-18所示,图中给出了不同外形三极管的管脚分布,使用时要加以区分,不明确时则要测试。
.在这里插入图片描述

常用类型 特点 应用
双极型三极管 电流控制电流放大。 几乎所有电子产品,开关,小信号放大
MOS晶体管 电压控制电流放大,输入电阻大,导通电阻小,容易击穿 几乎所有电子产品,开关,放大。低静态功耗,高效率

晶体管的命名方法

  多数国产晶体管的命名由四部分组成,其中每一位都有特定含义,如3AX31:
  第一位3代表三极管,2代表二极管
  第二位代表材料和极性,A代表PNP型锗材料;B代表NPN 型锗材料:C为PNP型硅材料;D为-NPN 型硅材料。
  第三位表示用途,其中X代表低频小功率管;D代表低频大功率管;C代表高频小功率管;A代表高频大功率管。
  最后面的数字产品的序号,序号不同,各种指标略有差异。
  注意,二极管同三极管第二位意义基本相同,而第三位则含义不同。对于二极管来说,第三位的P代表检波管;W代表稳压管;Z代表整流管。3AX31是PNP 型锗材料低频小功率管。
  对于进口的三极管来说,命名就有所不同,须在实际使用过程中注意积累资料。这里给出英国和欧洲使用的命名。以B(或A)开头的,如 BC108,BC478等,第一个字母A表示硅材料;B表示锗材料。第二个字母表示类型,如C表示低频小功率管;D表示低频大功率管;F表示高频小功率管,其余数值则表示不同的含义,可能是型号或放大倍数等。以TIP 开头的命名,如TIP31A,TIP表示制造商是德州仪器公司。其后的数字:偶数表示NPN管;奇数表示PNP管。最后的字母则表示不同的电压等级。
  常用的进口管有韩国的90xx ,80xx系列,欧洲的2Sx系列,在该系列中,第三位含义同国产管的第三位基本相同。表1-16给出常用中小功率三极管参数。
在这里插入图片描述

三极管的测试

1.判别基极和三极管的类型

  (1)将万用表(机械表)拨到欧姆挡的R×100k(或R×1k)挡。
  (2)先用红表笔接一个管脚,假设为1,黑表笔接另两个管脚2和3,可测出两个电阻值,若全为大或全为小,则将红黑表笔对换后再测试。若阻值原来全为大变成全为小,或原来全为小变成全为大,这样可判断对应第一次测试中全为小的那一次,红表笔接的为基极,且三极管是PNP 型的;而第二次测试中全为小的那一次,对应黑表笔的管脚为基极,且三极管是 NPN型的。
  (3)若测试的阻值一个大一个小,则变换红表笔接触的管脚,直到达到(2)中所述的对称情形为止。
  (4)将测定的基极弯曲,做上标记。

2.判别集电极

  (1)将余下的两管脚,用红黑表笔任意分别连接。
  (2)对 NPN型管,用小电阻(或舌尖)将基极和黑表笔接触管脚接通(注意:两极不能接触)。若指针摆动幅度大,便将红黑表笔对换,重复基极和黑表笔的连接过程,此时指针摆动应小,则说明摆动幅度大的那次,与黑表笔相连的管脚是集电极,另一个管脚就是发射极(若第一次摆动小,第二次摆动大,则摆动大的那次,黑表笔连接的是集电极)。这是由于三极管发射极和集电极正确连接时β大(表针摆动幅度大),反接时β就小得多。
  (3)对于PNP管,则只需重复(2)的过程,将红表笔与基极接通,摆动大的那一次与红表笔接触的管脚便是集电极。

3.电流放大系数β的估算

  选用欧姆挡的R×100k(或R×1k)挡。对于 NPN型管,红表笔接发射极,黑表笔接集电极。测量时,只要比较用手捏住基极和集电极(两极不能接触)和把手放开两种情况下,指针摆动的大小,摆动越大,β值越高。

参考资源链接:[中联重科QY100V542汽车起重机技术规格详解](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/6cqy0qad6o?utm_source=wenku_answer2doc_content) 在探讨中联重科QY100V542汽车起重机的液控比例换向阀工作原理及其安全性保证时,我们首先要了解液控比例换向阀的基本功能。液控比例换向阀是一种液压元件,用于控制液压系统的流量和方向,从而驱动起重机的各个动作。在全回转作业模式下,它允许主臂以液压方式实现360度连续旋转,同时保持精确的速度和位置控制。 液控比例换向阀的工作原理基于其内部的电磁比例阀芯,该阀芯根据控制信号的变化来调节液压油流的大小和方向。当操作者通过液控先导手柄发出指令时,电子控制系统将信号转换为相应的电磁场变化,进而控制阀芯移动,从而达到控制液压油流的目的。这种控制方式相较于传统的开关式换向阀,能够提供更为精细和平稳的操作感受。 在安全性保证方面,液控比例换向阀集成了多重安全设计。首先,它与多个安全装置配合工作,如溢流阀和平衡阀,这些阀门可以防止系统的过压和失控。其次,液控比例换向阀本身具备了过载保护功能,一旦检测到异常工作状态,将自动切断液压油流,避免潜在的安全风险。此外,液控先导手柄的操纵设计简单直观,减少了操作误差,提升了安全水平。 如果想要深入了解液控比例换向阀的技术细节和安全措施,推荐阅读《中联重科QY100V542汽车起重机技术规格详解》。这份资料详细阐述了QY100V542的技术规格,包括液控比例换向阀的工作原理和安全特性,同时提供了完整的操作说明和故障排除指南,非常适合技术人员和操作人员深入学习和参考。 参考资源链接:[中联重科QY100V542汽车起重机技术规格详解](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/6cqy0qad6o?utm_source=wenku_answer2doc_content)
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