中文名 | 三極管固定式偏置電路 | 類????型 | 三極管偏置電路 |
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圖1-5所示是采用正電源供電的PNP型三極管固定式偏置電路。電路中的VT1是PNP型三極管, V是正電源端,Rl是基極偏置電阻,Rl構(gòu)成VT1 的固定式基極偏置電路,Rl可以為VT1提供基極電流?;鶚O電流是從正電源 V端流經(jīng)發(fā)射極,流入三極管VT1內(nèi),從基極流出,經(jīng)電阻Rl到達(dá)地線。
提示:對于采用正電源供給的PNP型三極管固定式偏置電路而言,偏置電阻R1的電路特征是:它的一端與三極管基極相連,另一端與地線相連,根據(jù)電阻R1的這一電路特征,可以方便地在電路中確定哪個電阻是固定式偏置電阻。地線在這一電路中的直流電壓最低,而VT1發(fā)射極接正極性電壓 V端,這樣VT1發(fā)射極電壓高于基極電壓,給VT1發(fā)射結(jié)提供正向偏置電壓。
三極管固定式偏置電路典型固定式偏置電路
圖1-1所示是典型的固定式偏置電路。電路中的VT1是NPN型三極管,采用正電源 V供電。
1、固定式偏置電阻
在直流工作電壓 V和電阻Rl的阻值確定后,流入三極管的基極電流就是固定的,所以Rl稱為固定式偏置電阻。
2、基極電流回路
從圖1-2所示電路中可以看出,直流工作電壓 V產(chǎn)生的直流電流通過Rl流入三極管VT1內(nèi)部,其基極電流回路是:正電源 V→固定式偏置電阻Rl→三極管VT1基極→VT1發(fā)射極→地線。
3、基極電流大小分析
IB = ( V-0.6V)/R1式中的0.6V是VT1發(fā)射結(jié)壓降。
提示:無論是采用正極性直流電源還是負(fù)極性直流電源,無論是NPN型三極管還是PNP型三極管,三極管固定式偏置電阻只有一個。
三極管固定式偏置電路負(fù)電源供電的NPN型偏置電路
圖1-4所示是采用負(fù)電源供電的NPN型三極管固定式偏置電路。電路中的VT1是NPN型三極管,-V是負(fù)電源,Rl是基極偏置電阻,Rl構(gòu)成VT1的固定式基極偏置電阻,Rl可以為VT1提供基極電流。基極電流從地線(也就是電源的正端)流出,經(jīng)電阻Rl流入三極管VT1基極。
提示:對于采用負(fù)電源供電的NPN型三極管固定式偏置電路而言,偏置電阻Rl的電路特征是:Rl的一端與三極管基極相連,另一端與地線相連,根據(jù)電阻Rl的這一電路特征,可以方便地在電路中確定哪個電阻是固定式偏置電阻。在負(fù)極性電源供電電路中,電路地線的直流電壓最高,而VT1發(fā)射極接負(fù)極性電源-V端,這樣VT1基極電壓高于發(fā)射極電壓,給VT1發(fā)射結(jié)提供正向偏置電壓。
改變基極分壓式射極偏置電路中三極管的放大倍數(shù)對靜態(tài)工作點(diǎn)有什么影響?
IBQ變小,其它基本不變。因這種放大電路有負(fù)反饋電路。
如果要的是升壓電源,首先必須要知道負(fù)載使用電流,USB端口輸出是有限的。 最簡單的非隔離式升壓器是用IC做的,用三極管要繞制變壓器反而麻煩,工作效率也低。 建議使用材料(直插式) 積體電路 MC340...
分析固定式偏置電路時,判斷三極管基極上的電阻是否是偏置電阻,主要是看這一電阻能否給三極管提供基極電流,這就要特別注意兩點(diǎn):一是固定式偏置電阻應(yīng)該在基極電流回路中;二是這一回路中要有電流,這一點(diǎn)最容易搞錯
從上述分析中可以看出,固定式偏置電路中雖然只有一只偏置電阻,但是識圖時如果不注意就會出錯,誤將與三極管基極相連的電阻當(dāng)作固定式偏置電阻。
三極管固定式偏置電路分析細(xì)節(jié)和容易出錯電路
實(shí)際電路分析中,固定式偏置電路的分析比較容易出錯。下面的5種電路 中電阻R1均不能給VT1提供基極電流,所以R1不是VT1基極偏置電阻,雖然R1都在VT1的基極回路中,但該回路中都沒有直流電源。
1、電路之一,如圖1-7所示。電路中的電阻R1接在三極管的基極與地端之間,VT1是NPN型三極管,采用正極性直流電源 V供電。
如果電阻R1是三極管VT1的固定式偏置電阻,那么它的回路是:地端->R1->VT1基極->VT1發(fā)射極->地端,而在此回路中沒有直流工作電源 V,通過電阻R1不能使發(fā)射結(jié)正向偏置,所以也就不能為三極管VT1提供基極電流IB,電路中的VT1也就沒有基極電流。
提示:由于電路中的三極管VT1沒有基極偏置電流,所以這只三極管不能工作在放大狀態(tài)。通過識別三極管是否有基極偏置電路,可以知道這只三極管是否工作在放大狀態(tài)。
2、電路之二,如圖1-8所示。電路中的電阻R1接在三極管VT1基極與地端之間,VT1是PNP型三極管,采用負(fù)極性直流電源-V供電。
提示:如果電阻R1是三極管VT1的固定式偏置電路,R1和發(fā)射結(jié)形成的回路是:地端->VT1發(fā)射極->VT1基極->R1->地端,而在此回路中沒有直流工作電源-V,所以電阻R1不能為三極管VT1提供基極電流IB,R1不是VT1的基極偏置電阻。
3、電路之三,如圖1-9所示。電路中的電阻R1接在三極管的基極與 V端之間,VT1是PNP型三極管,采用正極性直流電源 V供電。電阻R1雖然接在VT1基極和直流電源 V端之間,但是VT1是PNP型三極管。
提示:如果電阻R1是三極管VT1的固定式偏置電阻,它提供基極電流的回路是: V端->VT1發(fā)射極->VT1基極->R1-> V端,而在此回路中沒有直流工作電源的地端,R1所在回路只是有一個端點(diǎn)與直流工作電壓 V端相連,所以電阻R1不能為三極管VT1提供基極電流IB,R1不是VT1的基極偏置電壓。
4、電路之四,如圖1-10所示。電路中的電阻R1接在三極管的基極與-V端之間,VT1是NPN型三極管,采用負(fù)極性直流電源-V供電。在電阻R1回路中沒有直流電源,所以R1也不是三極管VT1的偏置電阻。
5、電路之五,如圖1-11所示。電路中的電阻R1接在三極管的基極與發(fā)射極之間。VT1是NPN型三極管,采用正極性直流電源 V供電。R1如果能提供三極管VT1基極電流,其電流回路是:R1->VT1基極->VT1發(fā)射極。在這一回路中沒有電源 V,所以R1也不是三極管VT1的偏置電阻。
三極管固定式偏置電路故障檢測方法
對于這一電路中偏置電阻R1的故障,有效的檢測方法是測量三極管VT1集電極直流工作電壓,圖1-3所示是測量時接線示意圖。測量結(jié)果VT1集電極電壓等于直流工作電壓 V,說明R1開路;如果測量結(jié)果VT1集電極直流電壓等于0.2V左右,說明R1短路。
三極管固定式偏置電路負(fù)電源供電的PNP型偏置電路
圖1-6所示是采用負(fù)電源供電的PNP型三極管固定式偏置電路。電路中的VT1是PNP型三極管,-V是負(fù)電源端,Rl是基極偏置電阻。Rl構(gòu)成VT1 的固定式基極偏置電阻,Rl可以為VT1提供基極電流。基極電流是從地線流入發(fā)射極,從基極流出,再經(jīng)電阻Rl到達(dá)負(fù)極性電源-V端。
提示:對于采用負(fù)極性電源供給的PNP型三極管固定式偏置電路而言,偏置電阻R1的電路特征是:它的一端與三極管基極相連,另一端與負(fù)電源-V相連,根據(jù)電阻R1的這一電路特征,可以方便地在電路中確定哪個電阻是固定式偏置電阻。地線在這一電路中的直流電壓最高,而VT1發(fā)射極接地線,這樣VT1發(fā)射極電壓高于基極電壓,給VT1發(fā)射結(jié)提供正向偏置電壓。
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三極管開關(guān)電路 三極管開關(guān)電路 -自控電路原理 ? ? ? 能不能用干簧管開關(guān)直接控制電動機(jī)的轉(zhuǎn)與停呢?玩具電動機(jī)是常用 的動力裝置,它能夠把電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,可用于小電風(fēng)扇轉(zhuǎn)動、小離心水 泵抽水等執(zhí)行功能。通常玩具直流電動機(jī)工作電壓低,雖然在 1.5~3V 就可 以啟動,但起動電流較大( 1~2安培),如果用觸點(diǎn)負(fù)荷僅為幾十毫安的干 簧管進(jìn)行開關(guān)控制,將大大縮短其使用壽命。因此,在自動控制電路中,常 使用電子開關(guān)來控制電動機(jī)的工作狀態(tài)。 ? ? 三極管電子開關(guān)電路 見圖 1 。 ? ? ? ? VT 基極限流電阻器 R如何確定呢?根據(jù)三極管的電流分配作用,在 基極輸入一個較弱的電流 IB,就可以控制集電極電流 IC 有較強(qiáng)的變化。假 設(shè) VT 電流放大系數(shù) hfe≈250,電動機(jī)起動時的集電極電流 IC=1.5A,經(jīng)過 計算,為使三極管飽和導(dǎo)通所需的基極電流 IB≥(1500mA
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三極管有3個引腳,就好像二極管有兩個引腳一樣,可以用這個方式來記住它們,但三極管的名字并不是由引腳數(shù)量定義的,而是指三極管內(nèi)部有3個電極。這3個電極分別叫做“基極”(b)、“集電極”(c)和“發(fā)射極”(e)。乍聽到這些名字感覺好復(fù)雜的樣子,其實(shí)它們的名字和作用很好記憶。要想記住引腳定義,就先要從原理入手。先要知道三極管是干什么用的,它在電路當(dāng)中扮演著怎樣的角色。
三極管的發(fā)射區(qū)和基區(qū)之間的PN結(jié)叫發(fā)射結(jié),集電區(qū)和基區(qū)之間的PN結(jié)叫集電極?;鶇^(qū)很薄,而發(fā)射區(qū)較厚,雜質(zhì)濃度大,PNP型三極管發(fā)射區(qū)"發(fā)射"的是空穴,其移動方向與電流方向一致,故發(fā)射極箭頭向里;NPN型三極管發(fā)射區(qū)"發(fā)射"的是自由電子,其移動方向與電流方向相反,故發(fā)射極箭頭向外。發(fā)射極箭頭向外。發(fā)射極箭頭指向也是PN結(jié)在正向電壓下的導(dǎo)通方向。硅晶體三極管和鍺晶體三極管都有PNP型和NPN型兩種類型。
"晶體三極管,是半導(dǎo)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"
在電子元件家族中,三極管屬于半導(dǎo)體主動元件中的分立元件。
廣義上,三極管有多種,常見如下圖所示。
狹義上,三極管指雙極型三極管,是最基礎(chǔ)最通用的三極管。
本文所述的是狹義三極管,它有很多別稱:
三極管的發(fā)明
晶體三極管出現(xiàn)之前是真空電子三極管在電子電路中以放大、開關(guān)功能控制電流。
真空電子管存在笨重、耗能、反應(yīng)慢等缺點(diǎn)。
二戰(zhàn)時,軍事上急切需要一種穩(wěn)定可靠、快速靈敏的電信號放大元件,研究成果在二戰(zhàn)結(jié)束后獲得。
早期,由于鍺晶體較易獲得,主要研制應(yīng)用的是鍺晶體三極管。硅晶體出現(xiàn)后,由于硅管生產(chǎn)工藝很高效,鍺管逐漸被淘汰。
經(jīng)半個世紀(jì)的發(fā)展,三極管種類繁多,形貌各異?! ?/p>
小功率三極管一般為塑料包封;
大功率三極管一般為金屬鐵殼包封。
三極管核心結(jié)構(gòu)
核心是“PN”結(jié)
是兩個背對背的PN結(jié)
可以是NPN組合,也或以是PNP組合
由于硅NPN型是當(dāng)下三極管的主流,以下內(nèi)容主要以硅NPN型三極管為例!
NPN型三極管結(jié)構(gòu)示意圖
硅NPN型三極管的制造流程
管芯結(jié)構(gòu)切面圖
工藝結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
發(fā)射區(qū)高摻雜:為了便于發(fā)射結(jié)發(fā)射電子,發(fā)射區(qū)半導(dǎo)體摻濃度高于基區(qū)的摻雜濃度,且發(fā)射結(jié)的面積較小;
基區(qū)尺度很薄:3~30μm,摻雜濃度低;
集電結(jié)面積大:集電區(qū)與發(fā)射區(qū)為同一性質(zhì)的摻雜半導(dǎo)體,但集電區(qū)的摻雜濃度要低,面積要大,便于收集電子。
三極管不是兩個PN結(jié)的間單拼湊,兩個二極管是組成不了一個三極管的!
工藝結(jié)構(gòu)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相當(dāng)重要,PN結(jié)不同材料成份、尺寸、排布、摻雜濃度和幾何結(jié)構(gòu),能制成各樣各樣的元件,包括IC。
三極管電路符號
三極管電流控制原理示意圖
三極管基本電路
外加電壓使發(fā)射結(jié)正向偏置,集電結(jié)反向偏置。
集/基/射電流關(guān)系:
IE = IB + IC
IC = β * IB
如果 IB = 0, 那么 IE = IC = 0
三極管特性曲線
輸入特性曲線
集-射極電壓UCE為某特定值時,基極電流IB與基-射電壓UBE的關(guān)系曲線。
UBER是三極管啟動的臨界電壓,它會受集射極電壓大小的影響,正常工作時,NPN硅管啟動電壓約為0.6V;
UBE<UBER時,三極管高絕緣,UBE>UBER時,三極管才會啟動;
UCE增大,特性曲線右移,但當(dāng)UCE>1.0V后,特性曲線幾乎不再移動。
輸出特性曲線
基極電流IB一定時,集極IC與集-射電壓UCE之間的關(guān)系曲線,是一組曲線。
當(dāng)IB=0時, IC→0 ,稱為三極管處于截止?fàn)顟B(tài),相當(dāng)于開關(guān)斷開;
當(dāng)IB>0時, IB輕微的變化,會在IC上以幾十甚至百多倍放大表現(xiàn)出來;
當(dāng)IB很大時,IC變得很大,不能繼續(xù)隨IB的增大而增大,三極管失去放大功能,表現(xiàn)為開關(guān)導(dǎo)通。
三極管核心功能:
放大功能:小電流微量變化,在大電流上放大表現(xiàn)出來。
開關(guān)功能:以小電流控制大電流的通斷。
三極管的放大功能
IC = β * IB (其中β≈ 10~400 )
例:當(dāng)基極通電流IB=50μA時,集極電流:
IC=βIB=120*50μA=6000μA
微弱變化的電信號通過三極管放大成波幅度很大的電信號,如下圖所示:
所以,三極管放大的是信號波幅,三極管并不能放大系統(tǒng)的能量。
能放大多少?
哪要看三極管的放大倍數(shù)β值了!
首先β由三極管的材料和工藝結(jié)構(gòu)決定:
如硅三極管β值常用范圍為:30~200
鍺三極管β值常用范圍為:30~100
β值越大,漏電流越大,β值過大的三極管性能不穩(wěn)定。
其次β會受信號頻率和電流大小影響:
信號頻率在某一范圍內(nèi),β值接近一常數(shù),當(dāng)頻率越過某一數(shù)值后,β值會明顯減少。
β值隨集電極電流IC的變化而變化,IC為mA級別時β值較小。一般地,小功率管的放大倍數(shù)比大功率管的大。
三極管主要性能參數(shù)
三極管性能參數(shù)較多,有直流、交流和極限參數(shù)之分:
類型 |
參數(shù)項(xiàng) |
符號 |
意義 |
直流參數(shù) |
共射直流放大系數(shù) |
β |
無交變信號輸入,共射電路集基電流的比值。β=IC/IB |
共基直流放大系數(shù) |
α |
無交變信號輸入,共基極電路集射的比值。 |
|
集-射 反向電流 |
ICEO |
基極開路,集-射極間反向電流,又稱漏電流、穿透電流。 |
|
集極 反向電流 |
ICBO |
射極開路時,集電結(jié)反向電流(漏電流) ICEO=βICBO |
|
交流參數(shù) |
共射交流放大系數(shù) |
β |
共射電路,集基電流變化量比值:β=ΔIC/ΔIB |
共基交流放大系數(shù) |
α |
共基電路,集射電流變化量比值:α=ΔIC/ΔIE |
|
共射截止頻率 |
?β |
β因頻率升高3dB對應(yīng)的頻率 |
|
共基截止頻率 |
?α |
α因頻率升高而下降3dB對應(yīng)的頻率 |
|
特征頻率 |
?T |
頻率升高,β下降到1時對應(yīng)的頻率。 |
|
極限參數(shù) |
集極最大電流 |
ICM |
集極允許通過的最大電流。 |
集極最大功率 |
PCM |
實(shí)際功率過大,三極管會燒壞。 |
|
集-射極擊穿電壓 |
UCEO |
基極開路時,集-射極耐電壓值。 |
溫度對三極管性能的影響
溫度幾乎影響三極管所有的參數(shù),其中對以下三個參數(shù)影響最大。
(1)對放大倍數(shù)β的影響:
在基極輸入電流IB不變的情況下,集極電流IC會因溫度上升而急劇增大。
(2)對反向飽和電流(漏電流)ICEO的影響:
ICEO是由少數(shù)載流子漂移運(yùn)動形成的,它與環(huán)境溫度關(guān)系很大,ICEO隨溫度上升會急劇增加。溫度上升10℃,ICEO將增加一倍。
雖然常溫下硅管的漏電流ICEO很小,但溫度升高后,漏電流會高達(dá)幾百微安以上。
(3)對發(fā)射結(jié)電壓UBE的影響:
溫度上升1℃,UBE將下降約2.2mV。
溫度上升,β、IC將增大,UCE將下降,在電路設(shè)計時應(yīng)考慮采取相應(yīng)的措施,如遠(yuǎn)離熱源、散熱等,克服溫度對三極管性能的影響。
三極管的分類
分類角度 |
種類 |
說明 |
|
從技術(shù)工藝 |
按材料 |
硅三極管0.6V 鍺三極管0.3V |
一般地: 鍺管為PNP型 硅管為NPN型 |
按結(jié)構(gòu) |
PNP型 NPN型 |
||
按制造工藝 |
平面型 合金型 擴(kuò)散型 |
高頻管多為擴(kuò)散型 低頻管多為合金型 |
|
從性能 |
按頻率 |
低頻管<3MHz 中頻管3~30(MHZ) 高頻管30~500 (MHZ) 超高頻管>500MHZ |
|
按功率 |
小功率PCM <0.5W 中功率0.5<PCM<1w 大功率PCM >1w |
功率越大體積越大,散熱要求越高。 |
|
功能 用途 |
放大管開關(guān)管 高反壓管光電管 帶阻尼管數(shù)字管 |
||
從封裝外形 |
按封裝材料 |
金屬封裝玻璃封裝 陶瓷封裝塑料封裝 薄膜封裝 |
塑料封裝為主流 金屬封裝成本較高 |
按封裝形式 |
引線式TO 貼片式SOT |
貼片式正逐步取代引線式。 |
三極管命名標(biāo)識
不同的國家/地區(qū)對三極管型號命名方式不同。還有很多廠家使用自己的命名方式。
中國大陸三極管命名方式
3 |
D |
D |
12 |
X |
2:二極管 3:三極管 |
A:PNP鍺 B:NPN鍺 C:PNP硅 D:NPN硅 |
X:低頻小功率 G:高頻小功率 D:低頻大功率 A:高頻大功率 |
序號 |
規(guī)格號 |
例:3DD12X NPN型低頻大功率硅三極管
日本三極管型號命名方式
2 |
S |
D |
13 |
B |
0:光電管 1:二極管 2:三極管 |
注冊標(biāo)識 |
A:PNP高頻管 B:PNP低頻管 C:NPN高頻管 D:NPN低頻管 |
電子協(xié)會登記順序 |
改進(jìn)型號 |
例:2SC1895 高頻NPN型三極管
美國電子工業(yè)協(xié)會(EIA)三極管命名方式
JANS |
2 |
N |
2904 |
A |
JANTX:特軍級 JANTXV:超特軍 JANS:宇航級 (無):非軍用品 |
1:二極管 2:三極管 “n”:n個PN 結(jié)元件 |
EIA注冊標(biāo)識 |
EIA登記順序號 |
不同檔別 |
例:JANS2N2904 宇航級三極管
歐洲三極管命名方式
B |
C |
208 |
A |
A:鍺管 B:硅管 |
C:低頻小功率 D:低頻大功率 F:高頻小功率 L:高頻大功率 |
登記順序號 |
β的檔別 |
例:BC208A 硅材料低頻小功率三極管
三極管封裝及管腳排列方式
關(guān)于封裝:
三極管設(shè)計額定功率越大,其體積就越大,又由于封裝技術(shù)的不斷更新發(fā)展,所以三極管有多種多樣的封裝形式。
當(dāng)前,塑料封裝是三極管的主流封裝形式,其中“TO”和“SOT”形式封裝最為常見。
關(guān)于管腳排列:
不同品牌、不同封裝的三極管管腳定義不完全一樣的,一般地,有以上規(guī)律:
規(guī)律一:對中大功率三極管,集電極明顯較粗大甚至以大面積金屬電極相連,多處于基極和發(fā)射極之間;
規(guī)律二:對貼片三極管,面向標(biāo)識時,左為基極,右為發(fā)射極,集電極在另一邊;
基極 — B 集電極 — C 發(fā)射極 — E
三極管的選用原則
考慮三極管的性能極限,按“2/3”安全原則選擇合適的性能參數(shù)。:
集極電流IC:
IC <2 / 3 *ICM
ICM 集極最大允許電流
當(dāng) IC>ICM時,三極管β值減小,失去放大功能。
集極功率PW:
PW < 2 / 3 *PCM
PCM集極最大允許功率。
當(dāng)PW > PCM 三極管將燒壞。
集-射反向電壓UCE:
UCE < 2 / 3*UBVCEO
UBVCEO基極開路時,集-射反向擊穿電壓
集/射極間電壓UCE>UBVCEO時,三極管產(chǎn)生很大的集電極電流擊穿,造成永久性損壞。
工作頻率?:
? = 15% * ?T
?T — 特征頻率
隨著工作頻率的升高,三極管的放大能力將會下降,對應(yīng)于β=1 時的頻率?T叫作三極管的特征頻率。
此外,還應(yīng)考慮體積成本,優(yōu)先選用貼片式三極管。
本文來自《云腦智庫》
帶阻三極管是將一只或兩只電阻器與晶體管連接后封裝在一起構(gòu)成的,作用:反相器或倒相器,廣泛應(yīng)用電視機(jī)、影碟機(jī)、錄像機(jī)、DVD及顯示器等家電產(chǎn)品中。
由于帶阻三極管通常應(yīng)用在數(shù)字電路中,因此帶阻三極管有時候又被稱為數(shù)字三極管或者數(shù)碼三極管。帶阻三極管通常作為一個中速開關(guān)管,在電路中可看作一個電子開關(guān),但其飽和導(dǎo)通時,管壓降很小。