中文名 | PNP型三極管 | 作????用 | 電流從發(fā)射極E流入的三極管 |
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類????型 | 三極管 | 特????點(diǎn) | 發(fā)射極電位最高,集電極電位最低 |
公????式 | β= △Ic/△Ib | 符????號(hào) | PNP |
PNP型三極管概念
PNP型三極管發(fā)射極電位最高,集電極電位最低,UBE<0.
三極管按結(jié)構(gòu)分,可分為NPN型三極管和PNP型三極管.
右圖PNP型三極管.
三極管導(dǎo)通時(shí)IE=(放大倍數(shù)+1)*IB和ICB沒有關(guān)系,ICB=0 ICB>0時(shí),可能三極管就有問題,所以三極管在正常工作時(shí),不管是工作在放大區(qū)還是飽和區(qū)ICB=0
當(dāng)UEB>0.7V(硅)(鍺0.2V),RC/RB<放大倍數(shù)時(shí),三極管工作在飽和區(qū),反之就工作在放大區(qū)
PNP型三極管與NPN型三極管區(qū)別
2個(gè)PN結(jié)的方向不一致。
PNP是共陰極,即兩個(gè)PN結(jié)的N結(jié)相連做為基極,另兩個(gè)P結(jié)分別做集電極和發(fā)射極;電路圖里標(biāo)示為箭頭朝內(nèi)的三極管。
NPN則相反
工作原理:
晶體三極管按材料分有兩種:鍺管和硅管。而每一種又有NPN和PNP兩種結(jié)構(gòu)形式,但使用最多的是硅NPN和PNP兩種三極管,兩者除了電源極性不同外,其工作原理都是相同的,下面僅介紹NPN硅管的電流放大原理。
對(duì)于NPN管,它是由2塊N型半導(dǎo)體中間夾著一塊P型半導(dǎo)體所組成,發(fā)射區(qū)與基區(qū)之間形成的PN結(jié)稱為發(fā)射結(jié),而集電區(qū)與基區(qū)形成的PN結(jié)稱為集電結(jié),三條引線分別稱為發(fā)射極e、基極b和集電極c。
當(dāng)b點(diǎn)電位高于e點(diǎn)電位零點(diǎn)幾伏時(shí),發(fā)射結(jié)處于正偏狀態(tài),而C點(diǎn)電位高于b點(diǎn)電位幾伏時(shí),集電結(jié)處于反偏狀態(tài),集電極電源Ec要高于基極電源Ebo。
在制造三極管時(shí),有意識(shí)地使發(fā)射區(qū)的多數(shù)載流子濃度大于基區(qū)的,同時(shí)基區(qū)做得很薄,而且,要嚴(yán)格控制雜質(zhì)含量,這樣,一旦接通電源后,由于發(fā)射結(jié)正偏,發(fā)射區(qū)的多數(shù)載流子(電子)基極區(qū)的多數(shù)載流子(空穴)很容易地越過發(fā)射結(jié)互相向?qū)Ψ綌U(kuò)散,但因前者的濃度基大于后者,所以通過發(fā)射結(jié)的電流基本上是電子流,這股電子流稱為發(fā)射極電流Ie。
由于基區(qū)很薄,加上集電結(jié)的反偏,注入基區(qū)的電子大部分越過集電結(jié)進(jìn)入集電區(qū)而形成集電集電流Ic,只剩下很少(1-10%)的電子在基區(qū)的空穴進(jìn)行復(fù)合,被復(fù)合掉的基區(qū)空穴由基極電源Eb重新補(bǔ)給,從而形成了基極電流Ibo.根據(jù)電流連續(xù)性原理得:
Ie=Ib+Ic
這就是說,在基極補(bǔ)充一個(gè)很小的Ib,就可以在集電極上得到一個(gè)較大的Ic,這就是所謂電流放大作用,Ic與Ib是維持一定的比例關(guān)系,即:
β1=Ic/Ib
式中:β1--稱為直流放大倍數(shù),
集電極電流的變化量△Ic與基極電流的變化量△Ib之比為:
β= △Ic/△Ib
式中β--稱為交流電流放大倍數(shù),由于低頻時(shí)β1和β的數(shù)值相差不大,所以有時(shí)為了方便起見,對(duì)兩者不作嚴(yán)格區(qū)分,β值約為幾十至一百多。
同理,PNP三極管則主要是形成空穴電流,其余原理基本相近。
三極管是一種電流放大器件,但在實(shí)際使用中常常利用三極管的電流放大作用,通過電阻轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷悍糯笞饔谩?/p>
PNP型三極管發(fā)射極電位最高,集電極電位最低,UBE<0.
三極管按結(jié)構(gòu)分,可分為NPN型三極管和PNP型三極管.
右圖PNP型三極管.
三極管導(dǎo)通時(shí)IE=(放大倍數(shù) 1)*IB和ICB沒有關(guān)系,ICB=0 ICB>0時(shí),可能三極管就有問題,所以三極管在正常工作時(shí),不管是工作在放大區(qū)還是飽和區(qū)ICB=0
當(dāng)UEB>0.7V(硅)(鍺0.2V),RC/RB<放大倍數(shù)時(shí),三極管工作在飽和區(qū),反之就工作在放大區(qū)
簡單回答,必須加正向電壓,E極加電源-,C極加電源+,B極加0.7電壓三極管就導(dǎo)通,電流從C流向E,
PNP與NPN三極管區(qū)別: PNP型的是發(fā)射極,集電極區(qū)為P型半導(dǎo)體材料,基極區(qū)是N型半導(dǎo)體,在電路中發(fā)射極接正電壓,集電極接負(fù)電壓,偏置電壓為負(fù)。 ...
結(jié)構(gòu)上,NPN三極管的中間是P區(qū),兩端是N區(qū),而PNP三極管正相反。使用上,NPN三極管工作時(shí)是集電極接高電壓,發(fā)射極接低電壓,基極輸入電壓升高時(shí)趨向?qū)ǎ鶚O輸入電壓降低時(shí)趨向截止;而PNP三極管工...
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彩顯中易損大功率三極管主要參數(shù)表 型號(hào) 功率 (W) 反壓 (V) 電流 (A) 功能 價(jià)格 BU208A 50 1500 5 電源開關(guān)管 BU508A 75 1500 8 電源開關(guān)管 BU2508AF 45 1500 8 行管 *BU2508DF 125 1500 8 行管 *BU2508D 125 1500 8 行管 BU2520AF 45 1500 10 行管 BU2520AX 45 1500 10 行管 *BU2520DF 125 1500 10 行管 BU2522AF 45 1500 10 行管 *BU2522DF 80 1500 10 行管 *BU2525DF 45 800 12 行管 BUH515 60 1500 8 行管 BUH515D 60 1500 8 行管 C1520 10 250 0.2 視放 C1566 1.2 250 0.1 視放 C1573 0.6 250 0
三極管的管型(PNP型三極管還是NPN型三極管)以及三極管引腳的判別是電子初學(xué)者的一項(xiàng)基本功。有人總結(jié)了四句口訣:“三顛倒,找基極;PN結(jié),定管型;順箭頭,偏轉(zhuǎn)大;測不準(zhǔn),動(dòng)嘴巴”。我們來逐句進(jìn)行解釋分析。一、三顛倒,找基極我們知道,三極管內(nèi)部有兩個(gè)PN結(jié),三極管是PNP型還是NPN型的區(qū)別就是兩個(gè)PN結(jié)的連接方式不同。如下圖所示是三極管及等效電路。
測量三極管是要使用萬用表的歐姆檔,檔位的選擇可以是Rx100檔位,也可以是Rx1k檔位。我們知道,萬用表在歐姆檔時(shí)紅表筆在萬用表內(nèi)接的是電池的負(fù)極,黑表筆連接著表內(nèi)電池的正極。(下面的測量都是基于三極管沒有損壞的情況下測試的,如果三極管已損壞,下面的測試方法就不合適了。)在我們不知道被測三極管是什么類型的時(shí)候(PNP型還是NPN型),這個(gè)時(shí)候一般也不會(huì)知道各管腳是什么電極。測試的第一步是先找出來這個(gè)三極管的基極。我們先任取三極管三個(gè)引腳中的兩個(gè)(例如取1腳和2腳),用萬用表兩只表筆測量一下這兩腳之間的電阻(正向電阻),然后將表筆翻轉(zhuǎn)再測量一下兩腳之間的電阻(反向電阻);接下來一次次測量1腳、3腳之間的正、反向電阻,以及2、3腳之間的正、反向電阻。比較這三次測量出來的正、反向電阻,一定有兩次的測量結(jié)果接近:即兩次測量的正向電阻接近、負(fù)向電阻也接近;那么剩下的一次必然是正、反向電阻都較大,于是,可以得出結(jié)論,正、反向電阻都偏大的那一次,未測量的哪個(gè)引腳就是這只三極管的基極。
二、PN結(jié),定管型找出這只三極管的基極引腳之后,就可以根據(jù)基極與另外兩個(gè)電極之間PN結(jié)的方向來確定該只三極管是PNP型還是NPN型。將萬用表的黑表筆連接到該只三極管的基極,紅表筆連接到另外兩個(gè)電極中的任何一個(gè),如果表頭指針偏轉(zhuǎn)角度很大,則說明這只三極管是NPN型三極管,如果表頭指針偏轉(zhuǎn)角度很小,說明這只三極管為PNP型三極管。
三、順箭頭,偏轉(zhuǎn)大從上面兩個(gè)步驟我們已經(jīng)找出了這只三極管的基極,以及這只三極管是那種類型的三極管,接下來就要判斷哪個(gè)引腳是集電極,哪個(gè)引腳是發(fā)射極了。這時(shí)我們可以用測試穿透電流的方法來確定集電極和發(fā)射極。1、對(duì)于NPN型三極管,用萬用表的黑表筆、紅表筆顛倒測量兩個(gè)電極之間的正、反向電阻,雖然兩次測量中萬用表偏轉(zhuǎn)角度都很小,但仔細(xì)觀察,總能判別出那一次的偏轉(zhuǎn)稍大,那一次的偏轉(zhuǎn)稍小,偏轉(zhuǎn)角度稍大的電流流向是:黑表筆-集電極-基極-發(fā)射極-紅表筆,電流流向正好與三極管電路符號(hào)中的箭頭方向一致(這就是我們這一步驟的口訣“順箭頭”。由此可以判斷,此時(shí)黑表筆接的是集電極,紅表筆接的是發(fā)射極。2、對(duì)于PNP型三極管,道理類似。
四、測不準(zhǔn),動(dòng)嘴巴如果在“順箭頭,偏轉(zhuǎn)大”的測量過程中,由于顛倒前后兩次測量指針偏轉(zhuǎn)角度都很小,實(shí)在難以區(qū)分,就要“動(dòng)嘴巴”了,具體方法是,在“順箭頭,偏轉(zhuǎn)大”的判別方法的兩次測量中,用兩只手分別捏住兩表筆與管腳的結(jié)合部位,用嘴巴含住基極,仍用“順箭頭,偏轉(zhuǎn)大”的判別方法即可區(qū)分出來集電極和發(fā)射極,其中原理是由于人體起到直流偏置電阻的作用,濕測量效果更加明顯。
三極管分壓式偏置電路正極性電源供電PNP型偏置電路
圖1-4所示是采用正極性電源供電的PNP型三極管分壓式偏置電路。電路中的VT1是PNP型三極管, V是正極性直流工作電壓,R1和R2構(gòu)成分壓式偏置電路,R3是三極管VT1的發(fā)射極電阻,R4是三極管VT1的集電極負(fù)載電阻。
在采用正極性電源供電的PNP型三極管電路中,往往習(xí)慣于將三極管的發(fā)射極畫在上面,如圖1-4中所示那樣。
1、直流電路分析。電阻R1和R2構(gòu)成對(duì)直流電壓 V的分壓電路,分壓后的電壓直接加到VT1基極,給基極一個(gè)直流偏置電壓。
VT1發(fā)射極通過電阻R3接在正極性直流工作電壓 V端,三極管VT1的發(fā)射極直流電壓最高,高于三極管VT1的基極直流電壓,所以三極管VT1發(fā)射結(jié)(基極與發(fā)射極之間酌PN結(jié))處于正向偏置狀態(tài),滿足三極管VT1工作在放大狀態(tài)所必須具備的條件之一。
2、直流電流回路分析。流出直流電源 V的直流電流為I,如圖1-4所示。
流過電阻R1的電流為I1,流過R2的電流為I2,流出基極的電流為IB(因?yàn)閂T1是PNP型三極管,它的基極電流是從管內(nèi)流出的),I2=I1 IB,電阻R2構(gòu)成了基極電流回路,這一電流回路是。 V→R3→VT1發(fā)射極→VT1基極→R2→地端。
采用正極性電源供電的PNP型三極管分壓式偏置電路,其特征與采用正極性電源供電的NPN型三極管分壓式偏置電路的特征一樣。
三極管分壓式偏置電路負(fù)極性電源供電PNP型偏置電路
圖1-6所示是負(fù)極性電源供電的PNP型三極管分壓式偏置電路。電路中的VT1是PNP型三極管,-V是負(fù)極性直流工作電壓,R1和R2構(gòu)成分壓式偏置電路,R3是三極管VT1的集電極負(fù)載電阻,R4是三極管VT1的發(fā)射極電阻。電路中,各電流之間的關(guān)系是I2=I1 IB,PNP型三極管的基極電流 是從管內(nèi)流出的,如圖1-6所示。
提示:各種分壓式偏置電路的電路特征基本一樣,所以分壓式電路在各種極性電源、各種極性三極管電路中的電路特征是相同的,這對(duì)識(shí)別電路中的分壓式偏置電路十分有利,比固定式偏置電路更為容易。