8050貼片三極管東莞廠家

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東莞市偉圣電子有限公司

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詳細(xì)參數(shù)
品牌長(zhǎng)電型號(hào)RS1M
半導(dǎo)體材料磷化鋁鎵銦封裝方式塑料封裝
內(nèi)部結(jié)構(gòu)雙穩(wěn)壓電流容量小功率
穩(wěn)定電壓220功耗1.97
反向測(cè)試電流1A最大工作電流2A
動(dòng)態(tài)電阻9.6R電壓穩(wěn)定系數(shù)250V
最大耗散功率2.97結(jié)溫220
產(chǎn)地東莞發(fā)光顏色橙色 紫色

產(chǎn)品詳情


專業(yè)的貼片三極管生產(chǎn)廠家,東莞市偉圣電子有限公司, 我公司生產(chǎn)全系列規(guī)格的貼片三極管。

晶體三極管 - 主要作用

 

晶體三極管

三極管是一種控制元件,主要用來(lái)控制電流的大小,以共發(fā)射極接法為例(信號(hào)從基極輸入,從集電極輸出,發(fā)射極接地),當(dāng)基極電壓UB有一個(gè)微小的變化時(shí),基極電流IB也會(huì)隨之有一小的變化,受基極電流IB的控制,集電極電流IC會(huì)有一個(gè)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(shù)β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示變化量。),三極管的放大倍數(shù)β一般在幾十到幾百倍。

三極管在放大信號(hào)時(shí),首先要進(jìn)入導(dǎo)通狀態(tài),即要先建立合適的靜態(tài)工作點(diǎn),也叫建立偏置 ,否則會(huì)放大失真。

在三極管的集電極與電源之間接一個(gè)電阻,可將電流放大轉(zhuǎn)換成電壓放大:當(dāng)基極電壓UB升高時(shí),IB變大,IC也變大,IC 在集電極電阻RC的壓降也越大,所以三極管集電極電壓UC會(huì)降低,且UB越高,UC就越低,ΔUC=ΔUB

晶體三極管 - 主要參數(shù)

 

晶體三極管

1、直流參數(shù)

1)集電極一基極反向飽和電流Icbo,發(fā)射極開(kāi)路(Ie=0)時(shí),基極和集電極之間加上規(guī)定的反向電壓Vcb時(shí)的集電極反向電流,它只與溫度有關(guān),在一定溫度下是個(gè)常數(shù),所以稱為集電極一基極的反向飽和電流。良好的三極管,Icbo很小,小功率鍺管的Icbo約為110微安,大功率鍺管的Icbo可達(dá)數(shù)毫安,而硅管的Icbo則非常小,是毫微安級(jí)。

2)集電極一發(fā)射極反向電流Iceo(穿透電流)基極開(kāi)路(Ib=0)時(shí),集電極和發(fā)射極之間加上規(guī)定反向電壓Vce時(shí)的集電極電流。Iceo大約是Icbo的β倍即Iceo=(1+β)IcbooIcboIceo受溫度影響極大,它們是衡量管子熱穩(wěn)定性的重要參數(shù),其值越小,性能越穩(wěn)定,小功率鍺管的Iceo比硅管大。

3)發(fā)射極---基極反向電流Iebo集電極開(kāi)路時(shí),在發(fā)射極與基極之間加上規(guī)定的反向電壓時(shí)發(fā)射極的電流,它實(shí)際上是發(fā)射結(jié)的反向飽和電流。

4)直流電流放大系數(shù)β1(或hEF)這是指共發(fā)射接法,沒(méi)有交流信號(hào)輸入時(shí),集電極輸出的直流電流與基極輸入的直流電流的比值,即:β1=Ic/Ib

2、交流參數(shù)

1)交流電流放大系數(shù)β(或hfe)這是指共發(fā)射極接法,集電極輸出電流的變化量△Ic與基極輸入電流的變化量△Ib之比,即:β=Ic/Ib一般晶體管的β大約在10-200之間,如果β太小,電流放大作用差,如果β太大,電流放大作用雖然大,但性能往往不穩(wěn)定。

2)共基極交流放大系數(shù)α(或hfb)這是指共基接法時(shí),集電極輸出電流的變化是△Ic與發(fā)射極電流的變化量△Ie之比,即:α=Ic/Ie因?yàn)椤?/span>Ic<△Ie,故α<1。高頻三極管的α>0.90就可以使用α與β之間的關(guān)系:α=β/1+β)β=α/1-α)≈1/1-α)

3)截止頻率fβ、fα當(dāng)β下降到低頻時(shí)0.707倍的頻率,就是共發(fā)射極的截止頻率fβ;當(dāng)α下降到低頻時(shí)的0.707倍的頻率,就是共基極的截止頻率fαofβ、fα是表明管子頻率特性的重要參數(shù),它們之間的關(guān)系為:fβ≈(1-α)fα

4)特征頻率fT因?yàn)轭l率f上升時(shí),β就下降,當(dāng)β下降到1時(shí),對(duì)應(yīng)的fT是全面地反映晶體管的高頻放大性能的重要參數(shù)。

3、極限參數(shù)

1)集電極最大允許電流ICM當(dāng)集電極電流Ic增加到某一數(shù)值,引起β值下降到額定值的2/31/2,這時(shí)的Ic值稱為ICM。所以當(dāng)Ic超過(guò)ICM時(shí),雖然不致使管子損壞,但β值顯著下降,影響放大質(zhì)量。

2)集電極----基極擊穿電壓BVCBO當(dāng)發(fā)射極開(kāi)路時(shí),集電結(jié)的反向擊穿電壓稱為BVEBO。

3)發(fā)射極-----基極反向擊穿電壓BVEBO當(dāng)集電極開(kāi)路時(shí),發(fā)射結(jié)的反向擊穿電壓稱為BVEBO。

4)集電極-----發(fā)射極擊穿電壓BVCEO當(dāng)基極開(kāi)路時(shí),加在集電極和發(fā)射極之間的最大允許電壓,使用時(shí)如果VceBVceo,管子就會(huì)被擊穿。

5)集電極最大允許耗散功率PCM集電流過(guò)Ic,溫度要升高,管子因受熱而引起參數(shù)的變化不超過(guò)允許值時(shí)的最大集電極耗散功率稱為PCM。管子實(shí)際的耗散功率于集電極直流電壓和電流的乘積,即Pc=Uce×Ic.使用時(shí)慶使PcPCM。PCM與散熱條件有關(guān),增加散熱片可提高PCM。

 

晶體三極管 - 特性曲線

 

晶體三極管

1、輸入特性其特點(diǎn)是:

1)當(dāng)Uce0-2伏范圍內(nèi),曲線位置和形狀與Uce有關(guān),但當(dāng)Uce高于2伏后,曲線Uce基本無(wú)關(guān)通常輸入特性由兩條曲線(Ⅰ和Ⅱ)表示即可。

2)當(dāng)UbeUbeR時(shí),IbO稱(0UbeR)的區(qū)段為“死區(qū)”當(dāng)UbeUbeR時(shí),IbUbe增加而增加,放大時(shí),三極管工作在較直線的區(qū)段。

3)三極管輸入電阻,定義為:rbe=(Ube/Ib)Q點(diǎn),其估算公式為:rbe=rb+(β+1)(26毫伏/Ie毫伏)rb為三極管的基區(qū)電阻,對(duì)低頻小功率管,rb約為300歐。

2、輸出特性

輸出特性表示IcUce的變化關(guān)系(以Ib為參數(shù)),它分為三個(gè)區(qū)域:截止區(qū)、放大區(qū)和飽和區(qū)。截止區(qū)當(dāng)Ube0時(shí),則Ib0,發(fā)射區(qū)沒(méi)有電子注入基區(qū),但由于分子的熱運(yùn)動(dòng),集電集仍有小量電流通過(guò),即Ic=Iceo稱為穿透電流,常溫時(shí)Iceo約為幾微安,鍺管約為幾十微安至幾百微安,它與集電極反向電流Icbo的關(guān)系是:Icbo=(1+β)Icbo常溫時(shí)硅管的Icbo小于1微安,鍺管的Icbo約為10微安,對(duì)于鍺管,溫度每升高12℃,Icbo數(shù)值增加一倍,而對(duì)于硅管溫度每升高8℃,Icbo數(shù)值增大一倍,雖然硅管的Icbo隨溫度變化更劇烈,但由于鍺管的Icbo值本身比硅管大,所以鍺管仍然受溫度影響較嚴(yán)重的管,放大區(qū),當(dāng)晶體三極管發(fā)射結(jié)處于正偏而集電結(jié)于反偏工作時(shí),IcIb近似作線性變化,放大區(qū)是三極管工作在放大狀態(tài)的區(qū)域。飽和區(qū)當(dāng)發(fā)射結(jié)和集電結(jié)均處于正偏狀態(tài)時(shí),Ic基本上不隨Ib而變化,失去了放大功能。根據(jù)三極管發(fā)射結(jié)和集電結(jié)偏置情況,可能判別其工作狀態(tài)。

截止區(qū)和飽和區(qū)是三極管工作在開(kāi)關(guān)狀態(tài)的區(qū)域,三極管和導(dǎo)通時(shí),工作點(diǎn)落在飽和區(qū),三極管截止時(shí),工作點(diǎn)落在截止區(qū)。

晶體三極管 - 產(chǎn)品檢測(cè)

 

晶體三極管

大功率晶體三極管的檢測(cè)

利用萬(wàn)用表檢測(cè)中、小功率三極管的極性、管型及性能的各種方法,對(duì)檢測(cè)大功率三極管來(lái)說(shuō)基本上適用。但是,由于大功率三極管的工作電流比較大,因而其PN結(jié)的面積也較大。PN結(jié)較大,其反向飽和電流也必然增大。所以,若像測(cè)量中、小功率三極管極間電阻那樣,使用萬(wàn)用表的R×1k擋測(cè)量,必然測(cè)得的電阻值很小,好像極間短路一樣,所以通常使用R×10R×1擋檢測(cè)大功率三極管。

普通達(dá)林頓管的檢測(cè)

用萬(wàn)用表對(duì)普通達(dá)林頓管的檢測(cè)包括識(shí)別電極、區(qū)分PNPNPN類型、估測(cè)放大能力等項(xiàng)內(nèi)容。因?yàn)檫_(dá)林頓管的EB極之間包含多個(gè)發(fā)射結(jié),所以應(yīng)該使用萬(wàn)用表能提供較高電壓的R×10K擋進(jìn)行測(cè)量。

大功率達(dá)林頓管的檢測(cè)

檢測(cè)大功率達(dá)林頓管的方法與檢測(cè)普通達(dá)林頓管基本相同。但由于大功率達(dá)林頓管內(nèi)部設(shè)置了V3、R1、R2等保護(hù)和泄放漏電流元件,所以在檢測(cè)量應(yīng)將這些元件對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)的影響加以區(qū)分,以免造成誤判。具體可按下述幾

步驟進(jìn)行

 

晶體三極管

A用萬(wàn)用表R×10K擋測(cè)量B、C之間PN結(jié)電阻值,應(yīng)明顯測(cè)出具有單向?qū)щ娦阅?。正、反向電阻值?yīng)有較大差異。

B在大功率達(dá)林頓管BE之間有兩個(gè)PN結(jié),并且接有電阻R1R2。用萬(wàn)用表電阻擋檢測(cè)時(shí),當(dāng)正向測(cè)量時(shí),測(cè)到的阻值是BE結(jié)正向電阻與R1R2阻值并聯(lián)的結(jié)果;當(dāng)反向測(cè)量時(shí),發(fā)射結(jié)截止,測(cè)出的則是(R1R2)電阻之和,大約為幾百歐,且阻值固定,不隨電阻擋位的變換而改變。但需要注意的是,有些大功率達(dá)林頓管在R1、R2、上還并有二極管,此時(shí)所測(cè)得的則不是(R1R2)之和,而是(R1R2)與兩只二極管正向電阻之和的并聯(lián)電阻值。

帶阻尼行輸出三極管的檢測(cè)

將萬(wàn)用表置于R×1擋,通過(guò)單獨(dú)測(cè)量帶阻尼行輸出三極管各電極之間的電阻值,即可判斷其是否正常。具體測(cè)試原理,方法及步驟如下:

A將紅表筆接E,黑表筆接B,此時(shí)相當(dāng)于測(cè)量大功率管BE結(jié)的等效二極管與保護(hù)電阻R并聯(lián)后的阻值,由于等效二極管的正向電阻較小,而保護(hù)電阻R的阻值一般也僅有2050,所以,二者并聯(lián)后的阻值也較小;反之,將表筆對(duì)調(diào),即紅表筆接B,黑表筆接E,則測(cè)得的是大功率管BE結(jié)等效二極管的反向電阻值與保護(hù)電阻R的并聯(lián)阻值,由于等效二極管反向電阻值較大,所以,此時(shí)測(cè)得的阻值即是保護(hù)電阻R的值,此值仍然較小。

B將紅表筆接C,黑表筆接B,此時(shí)相當(dāng)于測(cè)量管內(nèi)大功率管BC結(jié)等效二極管的正向電阻,一般測(cè)得的阻值也較?。粚⒓t、黑表筆對(duì)調(diào),即將紅表筆接B,黑表筆接C,則相當(dāng)于測(cè)量管內(nèi)大功率管BC結(jié)等效二極管的反向電阻,測(cè)得的阻值通常為無(wú)窮大。

C將紅表筆接E,黑表筆接C,相當(dāng)于測(cè)量管內(nèi)阻尼二極管的反向電阻,測(cè)得的阻值一般都較大,約300~∞;將紅、黑表筆對(duì)調(diào),即紅表筆接C,黑表筆接E,則相當(dāng)于測(cè)量管內(nèi)阻尼二極管的正向電阻,測(cè)得的阻值一般都較小,約幾歐至幾十歐。

偏置電路

三極管在實(shí)際的放大電路中使用時(shí),還需要加合適的偏置電路。這有幾個(gè)原因。首先是由于三極管BE結(jié)的非線性(相當(dāng)于一個(gè)二極管),基極電流必須在輸入電壓 大到一定程度后才能產(chǎn)生(對(duì)于硅管,常取0.7V)。當(dāng)基極與發(fā)射極之間的電壓小于0.7V時(shí),基極電流就可以認(rèn)為是0。但實(shí)際中要放大的信號(hào)往往遠(yuǎn)比 0.7V要小,如果不加偏置的話,這么小的信號(hào)就不足以引起基極電流的改變(因?yàn)樾∮?/span>0.7V時(shí),基極電流都是0)。如果我們事先在三極管的基極上加上一 個(gè)合適的電流(叫做偏置電流,上圖中那個(gè)電阻Rb就是用來(lái)提供這個(gè)電流的,所以它被叫做基極偏置電阻),那么當(dāng)一個(gè)小信號(hào)跟這個(gè)偏置電流疊加在一起時(shí),小 信號(hào)就會(huì)導(dǎo)致基極電流的變化,而基極電流的變化,就會(huì)被放大并在集電極上輸出。另一個(gè)原因就是輸出信號(hào)范圍的要求,如果沒(méi)有加偏置,那么只有對(duì)那些增加的 信號(hào)放大,而對(duì)減小的信號(hào)無(wú)效(因?yàn)闆](méi)有偏置時(shí)集電極電流為0,不能再減小了)。而加上偏置,事先讓集電極有一定的電流,當(dāng)輸入的基極電流變小時(shí),集電極 電流就可以減??;當(dāng)輸入的基極電流增大時(shí),集電極電流就增大。這樣減小的信號(hào)和增大的信號(hào)都可以被放大了。


開(kāi)關(guān)作用

下面說(shuō)說(shuō)三極管的飽和情況。像上面那樣的圖,因?yàn)槭艿诫娮?/span> Rc的限制(Rc是固定值,那么最大電流為U/Rc,其中U為電源電壓),集電極電流是不能無(wú)限增加下去的。當(dāng)基極電流的增大,不能使集電極電流繼續(xù)增大 時(shí),三極管就進(jìn)入了飽和狀態(tài)。一般判斷三極管是否飽和的準(zhǔn)則是:Ib*β〉Ic。進(jìn)入飽和狀態(tài)之后,三極管的集電極跟發(fā)射極之間的電壓將很小,可以理解為 一個(gè)開(kāi)關(guān)閉合了。這樣我們就可以拿三極管來(lái)當(dāng)作開(kāi)關(guān)使用:當(dāng)基極電流為0時(shí),三極管集電極電流為0(這叫做三極管截止),相當(dāng)于開(kāi)關(guān)斷開(kāi);當(dāng)基極電流很 大,以至于三極管飽和時(shí),相當(dāng)于開(kāi)關(guān)閉合。如果三極管主要工作在截止和飽和狀態(tài),那么這樣的三極管我們一般把它叫做開(kāi)關(guān)管。


工作狀態(tài)

如果我們?cè)谏厦孢@個(gè)圖中,將電阻Rc換成一個(gè)燈泡,那么當(dāng)基極電流為0時(shí),集電極電流為0,燈泡滅。如果基極電流比較大時(shí)(大于流過(guò)燈泡的電流除以三極管 的放大倍數(shù) β),三極管就飽和,相當(dāng)于開(kāi)關(guān)閉合,燈泡就亮了。由于控制電流只需要比燈泡電流的β分之一大一點(diǎn)就行了,所以就可以用一個(gè)小電流來(lái)控制一個(gè)大電流的通 斷。如果基極電流從0慢慢增加,那么燈泡的亮度也會(huì)隨著增加(在三極管未飽和之前)。


半導(dǎo)體三極管也稱為晶體三極管,可以說(shuō)它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(kāi)關(guān)作用。三極管顧名思義具有三個(gè)電極。二極管是由一個(gè)PN結(jié)構(gòu)成的,而三極管由兩個(gè)PN結(jié)構(gòu)成,共用的一個(gè)電極成為三極管的基極(用字母b表示)。其他的兩個(gè)電極成為集電極(用字母c表示)和發(fā)射極(用字母e表示)。由于不同的組合方式,形成了一種是NPN型的三極管,另一種是PNP型的三極管。

  三極管的種類很多,并且不同型號(hào)各有不同的用途。三極管大都是塑料封裝或金屬封裝,常見(jiàn)三極管的外觀,有一個(gè)箭頭的電極是發(fā)射極,箭頭朝外的是NPN型三極管,而箭頭朝內(nèi)的是PNP型。實(shí)際上箭頭所指的方向是電流的方向。

  電子制作中常用的三極管有90××系列,包括低頻小功率硅管9013(NPN)、9012(PNP),低噪聲管9014(NPN),高頻小功率管9018(NPN)等。它們的型號(hào)一般都標(biāo)在塑殼上,而樣子都一樣,都是TO-92標(biāo)準(zhǔn)封裝。在老式的電子產(chǎn)品中還能見(jiàn)到3DG6(低頻小功率硅管)、3AX31(低頻小功率鍺管)等,它們的型號(hào)也都印在金屬的外殼上。我國(guó)生產(chǎn)的晶體管有一套命名規(guī)則,電子工程技術(shù)人員和電子愛(ài)好者應(yīng)該了解三極管符號(hào)的含義。


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