三极管
三极管在电路中通常用于信号的放大、开关等。在数据手册上通常标有三个反向击穿电压数值:
(1)Vceo:在集极开路的情况下,集电极和发射极之间的击穿电压;
(2)Vcbo: 在发射极开路的情况下,集电极和基极之间的击穿电压;
(3)Vebo: 在集电极开路的情况下,发射极与基极之间的击穿电压;
三极管的三个反向击穿电压
虽然在形式上,三极管看似为两个反向的二极管串联,但在工艺上,三极管的发射集区、基极区、集电极区半导体性质和掺杂浓度不同,使得上面三个反向击穿电压不同,通常情况下它们之间的关系为:
Vcbo>Vceo>>Vebo
反向击穿电压的检测 二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量。SS34 二极管供应
三极管基极偏置电路分析**为困难,掌握一些电路分析方法可以方便基极偏置电路的分析。
1、电路分析的***步是在电路中找出三极管的电路符号,如图所示,然后在三极管电路符号中后找出基极,这是分析基极偏置电路的关键一步。
2、第二步从基极出发,将与基极和电源端相连的所有元器件找出来,如图所示,电路中的RB1,再将基极与地端相连的所有元器件找出来,如电路中的RB2,这些元器件构成基极偏置电路的主体电路。
上述与基极相连的元器件中,要区别哪些元器件可能是偏置电路中的元器件。电阻器有可能构成偏置电路,电容器具有隔直作用而视为开路,所以在分析基极直流偏置电路时,不必考虑电容器。
3、第三步确定偏置电路中的元器件后,进行基极电流回路的分析,如图所示。基极电流回路是:直流工作电压VCC→偏置电阻RB1→VT1基极→VT1发射极→VT1发射极电阻RE→地端。
8050三极管直销确定了稳压二极管的稳压值之后,需要确定分压电阻的阻值。
1N5817肖特基二极管反压电流曲线
STPS3H100V 是另外一款反向电压较大的肖特基整流二极管。数据手册表明的反向电压大于100V,正向整流电流3A,电压0.327V。下图是它的反向电压电流曲线:
STPS3H100V高压肖特基二极管的反向电压电流曲线
发光二极管基本上不会工作在反向电压下。它们的反向耐压随着不同颜色而不同。下面是对几种不同颜色的LED的反向耐压进行测量结果。可以看到,蓝色LED反向耐压比较低,红色,橘黄色LED的反向耐压很高。
8、变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构。
桥堆的检测
1.全桥的检测 大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。
检测时,可通过分别测量“+”极与两个“~”极、“-”极与两个“~”之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏。若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。
2.半桥的检测 半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判断出该半桥是否正常。
稳压二极管也叫做齐纳二极管,它具有普通二极管正向导通、反向截止的特性。恒流二极管供应
通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。SS34 二极管供应
半导体三极管
1、半导体三极管英文缩写:Q/T
2、半导体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
3、半导体三极管特点:半导体三极管(简称晶体管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
按材料来分 可分硅和锗管,我国目前生产的硅管多为NPN型,锗管多为PNP型。
4、半导体三极管放大的条件:要实现放大作用,必须给三极管加合适的电压,即管子发射结必须具备正向偏压,而集电极必须反向偏压,这也是三极管的放大必须具备的外部条件。
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