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              NPN三極管工作原理及作用概述-三極管管腳判別方法與步驟-KIA MOS管

              信息來源:本站 日期:2019-05-05 

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              NPN三極管,三極管管腳

              NPN三極管概述
              (一)NPN三極管定義

              NPN型三極管,由三塊半導體構成,其中兩塊N型和一塊P型半導體組成,P型半導體在中間,兩塊N型半導體在兩側。三極管是電子電路中最重要的器件,它最主要的功能是電流放大和開關作用。


              三極管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的電信號變成一定強度的信號,當然這種轉換仍然遵循能量守恒,它只是把電源的能量轉換成信號的能量。


              三極管有一個重要參數就是電流放大系數β。當三極管的基極上加一個微小的電流時,在集電極上可以得到一個是注入電流β倍的電流,即集電極電流。集電極電流隨基極電流的變化而變化,并且基極電流很小的變化可以引起集電極電流很大的變化,這就是三極管的放大作用。


              (二)NPN三極管的工作原理詳解


              NPN三極管,三極管管腳


              三極管是一種控制元件,主要用來控制電流的大小,以共發射極接法為例(信號從基極輸入,從集電極輸出,發射極接地),當基極電壓UB有一個微小的變化時,基極電流IB也會隨之有一小的變化,受基極電流IB的控制,集電極電流IC會有一個很大的變化,基極電流IB越大,集電極電流IC也越大,反之,基極電流越小,集電極電流也越小,即基極電流控制集電極電流的變化。但是集電極電流的變化比基極電流的變化大得多,這就是三極管的放大作用。IC 的變化量與IB變化量之比叫做三極管的放大倍數β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示變化量。),三極管的放大倍數β一般在幾十到幾百倍。


              三極管在放大信號時,首先要進入導通狀態,即要先建立合適的靜態工作點,也叫 建立偏置 ,否則會放大失真。


              (三)NPN三極管作用

              電阻R1基極偏置用,電阻R2有限流作用,也是三極管集電極的負載電阻。發光二極管D指示作用,三極管T開關作用,電池E供電。


              三極管可以看成是2個PN結。測試其好壞只要測其PN結是否正常就行。其方法是,用電阻檔測b,c極和b,e極的正反電阻,相差幾十倍以上就是正常的。


              估算NPN型三極管的電流放大系數的簡單方法:

              黑表筆接c極,紅表筆接e極,在c,b極間接一個50-200K的電阻,查看表針的擺動情況,擺動越大,β值越高。


              NPN三極管管腳判別方法與步驟

              一、第一步:判別管子的極性是npn型還是pnp型三極管,并確定基極b;


              NPN三極管,三極管管腳


              1.首先將三極管的三個管腳前后或者左右拉開一定距離,以便于測量;這樣可以避免表筆短路,如下圖所示;


              NPN三極管,三極管管腳

              圖3 管腳拉開一點距離


              2.將指針式萬用表的歐姆檔打到R×1k檔上,正反測量任意兩個管腳之間的電阻各一次,以阻值較小的那次為準,黑表筆所接就是p區,紅表筆所接觸的就是n區,做好標記,繼續測下一組,同樣做好記號,如果四次(任意兩個腳各兩次)測量的有一個共同的p或n區,那么就可以判斷是npn或pnp型三極管了,也即有一個相同的p區,則為npn型,有一個相同的n區,則為pnp型,這個相同的區所接的就是基極。還有一種情況就是兩個管腳之間的正、反電阻差不多,那么這兩個腳就是發射區和集電區;


              以上測量一般情況下需要進行六次(3個腳,兩個腳正反測量一次,根據排列組合,能夠測量六次),這樣做順便把三極管的好壞也可一并完成。但有時候分別測量任意兩個管腳兩次,正好測量的都是小阻值,這種情況下兩次就可以判別極性。如圖四、五。需要指出的是手指不能觸碰管腳!


              這種測量依據是根據上面所提到的圖二,其發射結、集電結都是屬于pn結,具備pn結的基本特性:正向電阻小、反向電阻大;


              NPN三極管,三極管管腳

              圖4 測量任意兩個腳的阻值


              NPN三極管,三極管管腳

              圖5 測量任意兩個腳的阻值


              3.確定了管子的極性以后,也就確定了基極,下一步的任務就是確定發射極和集電極;這時候就用到了上面提到的結構當中的第一句話。


              二、第二步 判別發射極和集電極

              比如被測三極管是npn三極管


              1.用拇指和食指捏住基極和某一個腳(假定該腳為集電極),注意基極和該電極不能直接接觸,而是通過手指連接,此時的手指相當于一個較大的偏置電阻,黑表筆接假定的集電極(此時假定的集電極和基極相當于并聯在一起,都是接正極),紅表筆接假定的發射極,記錄顯示值R1;


              NPN三極管,三極管管腳

              圖6 測量c、e之間的阻值


              2.然后用拇指和食指捏住基極和另一個腳(假定該腳為集電極),方法同上,記錄顯示值R2


              NPN三極管,三極管管腳

              圖7 測量c、e之間的阻值


              3.比較兩次測量結果,若R1大于R2,那么第二次測量的假定結果是正確的反之,第一次測量的是正確的;

              測量pnp三極管的方法同上,不同的是基極應該接負極(紅筆)。


              第二步測量原理圖如下:圖八所示Rb相當于手指,它就是一個偏置電阻,三極管接法正確時,基極施加了偏流,這時的集電極電流I1較大,相當于萬用表阻值較小,它所對應的正好是上圖六;


              NPN三極管,三極管管腳

              圖8 測量原理圖


              圖九情況下,三極管也能導通,但是因為將集電區當成了發射區,其摻雜較輕,因此通過的電流I2較小,對應的阻值較大。


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              NPN三極管,三極管管腳

              圖九 測量原理圖


              需要指出的是一些鍺管的正反向電阻較小,可以將檔位降低到R×100,這樣區別更明。


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