三極管介紹,三極管替換原則及常用開關三極管,transistor introduction
關鍵字:三極管介紹,三極管替換原則及常用開關三極管
三極管介紹,三極管替換原則及常用開關三極管
一、三極管的類型及材料
初學者首先必須清楚三極管的類型及材料。常用三極管的類型有NPN型與PNP型兩種。由于這兩類三極管工作(工作總結)時對電壓的極性要求不同,所以它們是不能相互代換的。
三極管的材料有鍺材料和硅材料。它們之間最大的差異就是起始電壓不一樣。鍺管PN結的導通電壓為0.2V左右,而硅管PN結的導通電壓為 0.6~0.7V。在放大電路中如果用同類型的鍺管代換同類型的硅管,或用同類型的硅管代換同類型的鍺管一般是可以的,但都要在基極偏置電壓上進行必要的調整,因為它們的起始電壓不一樣。但在脈沖電路和開關電路中不同材料的三極管是否能互換必須具體分析,不能盲目代換。
二、三極管的主要參數
選用三極管需要了解三極管的主要參數。若手中有一本晶體管特性手冊最好。三極管的參數很多,根據實踐經驗,我認為主要了解三極管的四個極限參數:ICM、BVCEO、PCM及fT即可滿足95%以上的使用需要。
1. ICM是集電極最大允許電流。三極管工作(工作總結)時當它的集電極電流超過一定數值時,它的電流放大系數β將下降。為此規定三極管的電流放大系數β變化不超過允許值時的集電極最大電流稱為ICM。所以在使用中當集電極電流IC超過ICM時不至于損壞三極管,但會使β值減小,影響電路的工作(工作總結)性能。
2. BVCEO是三極管基極開路時,集電極-發射極反向擊穿電壓。如果在使用中加在集電極與發射極之間的電壓超過這個數值時,將可能使三極管產生很大的集電極電流,這種現象叫擊穿。三極管擊穿后會造成永久性損壞或性能下降。
3. PCM是集電極最大允許耗散功率。三極管在工作(工作總結)時,集電極電流在集電結上會產生熱量而使三極管發熱。若耗散功率過大,三極管將燒壞。在使用中如果三極管在大于PCM下長時間工作(工作總結),將會損壞三極管。需要注意的是大功率三極管給出的最大允許耗散功率都是在加有一定規格散熱器情況下的參數。使用中一定要注意這一點。
4. 特征頻率fT。隨著工作(工作總結)頻率的升高,三極管的放大能力將會下降,對應于β=1時的頻率fT叫作三極管的特征頻率。
三、一般小功率三極管的選用
小功率三極管在電子電路中的應用最多。主要用作小信號的放大、控制或振蕩器。選用三極管時首先要搞清楚電子電路的工作(工作總結)頻率大概是多少。如中波收音機振蕩器的最高頻率是2MHz左右;而調頻收音機的最高振蕩頻率為120MHz左右;電視機中VHF頻段的最高振蕩頻率為250MHz左右; UHF頻段的最高振蕩頻率接近1000MHz左右。工程設計中一般要求三極管的fT大于3倍的實際工作(工作總結)頻率。所以可按照此要求來選擇三極管的特征頻率 fT。由于硅材料高頻三極管的fT一般不低于50MHz,所以在音頻電子電路中使用這類管子可不考慮fT這個參數。
小功率三極管BVCEO的選擇可以根據電路的電源電壓來決定,一般情況下只要三極管的BVCEO大于電路中電源的最高電壓即可。當三極管的負載是感性負載時,如變壓器、線圈等時BVCEO數值的選擇要慎重,感性負載上的感應電壓可能達到電源電壓的2~8倍(如節能燈中的升壓三極管)。一般小功率三極管的BVCEO都不低于15V,所以在無電感元件的低電壓電路中也不用考慮這個參數。
一般小功率三極管的ICM在30~50mA之間,對于小信號電路一般可以不予考慮。但對于驅動繼電器及推動大功率音箱的管子要認真計算一下。當然首先要了解繼電器的吸合電流是多少毫安,以此來確定三極管的ICM。
當我們估算了電路中三極管的工作(工作總結)電流(即集電極電流),又知道了三極管集電極到發射極之間的電壓后,就可根據P=U×I來計算三極管的集電極最大允許耗散功率PCM。
國產及國外生產的小功率三極管的型號極多,它們的參數有一部分是相同的,有一部分是不同的。只要你根據以上分析的使用條件,本著“大能代小”的原則(即 BVCEO高的三極管可以代替BVCEO低的三極管;ICM大的三極管可以代替ICM小的三極管等),就可對三極管應用自如了。
四、大功率三極管的選用
對于大功率三極管,只要不是高頻發射電路,我們都不必考慮三極管的特征頻率fT。對于三極管的集電極-發射極反向擊穿電壓BVCEO這個極限參數的考慮與小功率三極管是一樣的。對于集電極最大允許電流 ICM的選擇主要也是根據三極管所帶的負載情況而計算的。三極管的集電極最大允許耗散功率PCM是大功率三極管重點考慮的問題,需要注意的是大功率三極管必須有良好的散熱器。即使是一只四五十瓦的大功率三極管,在沒有散熱器時,也只能經受兩三瓦的功率耗散。大功率三極管的選擇還應留有充分的余量。另外在選擇大功率三極管時還要考慮它的安裝條件,以決定選擇塑封管還是金屬封裝的管子。
如果你拿到一只三極管又無法查到它的參數,可以根據它的外形來推測一下它的參數。目前小功率三極管最多見的是TO-92封裝的塑封管,也有部分是金屬殼封裝。它們的PCM一般在100~500mW之間,最大的不超過1W。它們的ICM一般在50~500mA之間,最大的不超過1.5A。而其它參數是不好判斷的。
常用開關三極管
開關三極管的外形與普通三極管外形相同,主要用于電路的關與通的轉換。由于它具有完成斷路或接通的作用,被廣泛用于開關電路,且具有開關速度快、壽命長等特點,而且普遍用于電源|穩壓器電路、驅動電路、振蕩電路、功率放大電路、脈沖放大電路及行輸出電路等。
開關三極管因功率的不同可分為小功率開關管和大功率開關管。
常用小功率開關管有3AKl-5、3AKll-15、3AKl9-3AK20、3AK20-3AK22、3CKl-4、3CK7、3CK8、3DK2-4、3DK7-9, 8050,8550等
常用的大功率開關管有:3AK5l-56、3AK61-3AK66、3CK37、3CKl04-106、3CK108-109、3DKl0-12、3DK35、3DK32、3DK36-37等。
常用的高反壓、大功率開關管有:2SD1556、2SD1887、2SD1455、2SD1553、2SD1497、2SD1433、2SD1431、2SD1403、2SD850等,它們的最高反壓都在1500V以上。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
發布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
三極管四大參數
三極管的參數可分為直流參數、交流參數、極限參數、特征頻率。三極管的參數是使用與選用三級管時的重要依據,為此了解三極管的參數可避免選用或使用不當而引起管子的損壞。
1、直流參數
集電極—
發表于 01-12 08:51
MOS管到底是什么?和三極管、繼電器有什么本質區別?
MOS管到底是什么?和三極管、繼電器有什么本質區別?在電子設備的“心臟”部位,藏著許多默默工作的“開關選手”。它們操控著電流的通斷,決定著設備的效率與穩定性。其中,MOS管作為近年來高頻
三極管 PCB 布局問題與優化建議
MDD辰達半導體三極管在電子電路中廣泛應用于放大、開關、調制等場合。雖然器件本身的性能參數很重要,但在實際應用中,PCB布局往往直接決定了電路的穩定性、速度以及可靠性。很多工程師在調試時會發現:同樣
一文搞懂三極管的工作原理
我們多多少少都知道三極管的作用是放大信號,但我猜你們有些人應該沒怎么明白其工作原理吧?反正我之前只知道三極管是用來放大信號的,怎么實現的就不清楚了,而且網上大多數都講的不怎么好,本篇文章,我們就來詳細聊聊,保證一看就懂。
一種基于三極管開關特性的負壓空控制電路的應用資料
在三極管開關原理的基礎上依據三極管獨特開關特性以一種新的思路設計出了一款負壓控制電路。通過對偏置電路的設計以及對三極管的
發表于 08-18 15:38
?1次下載
如何為電路選型?MDDNPN與PNP三極管的應用區別與選用要點
接口匹配。
低邊驅動負載:如LED、電機或繼電器等負載接在集電極與正電源之間,開關由基極控制。
常用于TTL邏輯系統:NPN更容易滿足05V或03.3V控制信號的驅動需求。
2.PNP型三極管的典型
發表于 06-09 13:56
如何為電路選型?MDDNPN與PNP三極管的應用區別與選用要點
在電子電路設計中,三極管是一種應用極其廣泛的基礎器件。根據結構和極性,MDD三極管主要分為NPN型和PNP型兩類。雖然它們的功能本質相同——控制電流放大或開關——但在實際電路中,NPN與PNP
三極管的工作狀態和重要參數
三極管,也就是半導體三極管,是一種控制電流的半導體器件,其作用就是吧微弱信號放大成幅度值較大的電信號,也用作于無觸點開關。通常,三極管具有電流放大的作用,它的結構是在一塊半導體基片上制
晶體三極管的電流放大作用詳細說明
小結
晶體管三極管的結構、符號
晶體三極管內部載流子的輸運和電流分配關系
晶體三極管在內部結構和外部偏置上保證了其具有電流放大作用。
發表于 04-11 16:39
?33次下載
貼片三極管封裝對應尺寸及應用
貼片三極管是電子元件中的重要組成部分,其封裝形式及尺寸直接影響到電子產品的設計、性能和生產成本。以下是常見的貼片三極管封裝形式、對應尺寸及其應用領域的詳細介紹: 一、常見貼片三極管封裝
數字三極管的特點和應用
電子電路中扮演著至關重要的角色,常被用于放大、開關和穩壓等功能。數字三極管的結構和工作原理相對復雜,但其核心在于通過控制基極電流來實現對集電極電流的控制,從而實現對電路信號的處理和轉換。 數字三極管通常由P型基區
三極管介紹,三極管替換原則及常用開關三極管,transistor introduction
評論