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二极管和三极管 原理.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:7007421 上传时间:2019-04-30 格式:DOC 页数:9 大小:824KB
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资源描述

1、二极管 图三极管工作原理三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极 C,基极 B,发射极 E。分成 NPN 和PNP 两种。我们仅以 NPN 三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。一、电流放大下面的分析仅对于 NPN 型硅三极管。如上图所示,我们把从基极 B 流至发射极 E 的电流叫做基极电流 Ib;把从集电极 C 流至发射极 E 的电流叫做集电极电流 Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极 E 上就用了一个箭头来表示电流的方向。三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源 能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引

2、起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变 化量的 倍,即电流变化被放大了 倍,所以我们把 叫做三极管的放大倍数( 一般远大于 1,例如几十,几百)。如果我们将一个变化的小信号加到基极跟发射 极之间,这就会引起基极电流 Ib 的变化,Ib 的变化被放大后,导致了 Ic 很大的变化。如果集电极电流 Ic 是流过一个电阻 R 的,那么根据电压计算公式 U=R*I 可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。二、偏置电路三极管在实际的放大电路中使用时,还需要加合适的偏置电路。这有几个原因。首先是由于三极管

3、BE 结的非线性(相当于一个二极管),基极电流必须在输入电压 大到一定程度后才能产生(对于硅管,常取 0.7V)。当基极与发射极之间的电压小于 0.7V 时,基极电流就可以认为是 0。但实际中要放大的信号往往远比 0.7V 要小,如果不加偏置的话,这么小的信号就不足以引起基极电流的改变(因为小于 0.7V 时,基极电流都是 0)。如果我们事先在三极管的基极上加上一 个合适的电流(叫做偏置电流,上图中那个电阻 Rb 就是用来提供这个电流的,所以它被叫做基极偏置电阻),那么当一个小信号跟这个偏置电流叠加在一起时,小 信号就会导致基极电流的变化,而基极电流的变化,就会被放大并在集电极上输出。另一个原

4、因就是输出信号范围的要求,如果没有加偏置,那么只有对那些增加的 信号放大,而对减小的信号无效(因为没有偏置时集电极电流为 0,不能再减小了)。而加上偏置,事先让集电极有一定的电流,当输入的基极电流变小时,集电极 电流就可以减小;当输入的基极电流增大时,集电极电流就增大。这样减小的信号和增大的信号都可以被放大了。三、开关作用下面说说三极管的饱和情况。像上面那样的图,因为受到电阻 Rc 的限制(Rc 是固定值,那么最大电流为 U/Rc,其中 U 为电源电压),集电极电流是不能无限增加下去的。当基极电流的增大,不能使集电极电流继续增大 时,三极管就进入了饱和状态。一般判断三极管是否饱和的准则是:Ib

5、*Ic。进入饱和状态之后,三极管的集电极跟发射极之间的电压将很小,可以理解为 一个开关闭合了。这样我们就可以拿三极管来当作开关使用:当基极电流为 0 时,三极管集电极电流为 0(这叫做三极管截止),相当于开关断开;当基极电流很 大,以至于三极管饱和时,相当于开关闭合。如果三极管主要工作在截止和饱和状态,那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管。四、工作状态如果我们在上面这个图中,将电阻 Rc 换成一个灯泡,那么当基极电流为 0 时,集电极电流为 0,灯泡灭。如果基极电流比较大时(大于流过灯泡的电流除以三极管 的放大倍数 ),三极管就饱和,相当于开关闭合,灯泡就亮了。由于控制电流只需要比灯泡电流的

6、 分之一大一点就行了,所以就可以用一个小电流来控制一个大电流的通 断。如果基极电流从 0慢慢增加,那么灯泡的亮度也会随着增加(在三极管未饱和之前)。对于 PNP 型三极管,分析方法类似,不同的地方就是电流方向跟 NPN 的刚好相反,因此发射极上面那个箭头方向也反了过来变成朝里的了。检测三极管的口诀三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN 结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。一、 三颠倒,找基极大家知道,三极管是含有两个 PN 结的半导体器件。根据两个 PN 结连接方式不同,

7、可以分为 NPN 型和 PNP 型两种不同导电类型的三极管,图 1 是它们的电路符号和等效电路。测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择 R100 或 R1k 挡位。图 2 绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。假定我们并不知道被测三极管是 NPN 型还是 PNP 型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为 1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取 1、3 两个电极和 2、3 两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针

8、的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参看图 1、图 2 不难理解它的道理)。二、 PN 结,定管型找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间 PN 结的方向来确定管子的导电类型(图 1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为 NPN 型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为 PNP 型。三、 顺箭头,偏转大找出了基极 b,另外两个电极哪个是集电极 c,哪个是发射极

9、e 呢?这时我们可以用测穿透电流 ICEO 的方法确定集电极 c 和发射极 e。(1) 对于 NPN 型三极管,穿透电流的测量电路如图 3 所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻 Rce 和 Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔c 极b 极e 极红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极 c,红表笔所接的一定是发射极 e。(2) 对于 PNP 型的三极管,道理也类似于 NPN 型,其电流流向一定是:黑表笔e 极b 极c 极红表笔,其电

10、流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极 e,红表笔所接的一定是集电极 c(参看图 1、图 3 可知)。四、 测不出,动嘴巴若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极 b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极 c 与发射极 e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。总之三极管二极管的基础知识一. 二极管又称晶体二极管,简称二极管(DIODE) ,在半导体二极管内

11、部有一个 PN 结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性。一般来讲,晶体二极管是一个由 P 型半导体和 N 型半导体烧结形成的 P-N 结界面。二. 一些常用二极管电路符号:3.半导体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:D5 表示编号为 5 的半导体二极管。4. 半导体二极管按 照 所 用 的 半 导 体 材 料 , 可 分 为 锗 二 极 管 ( Ge 管 ) 和 硅 二 极 管 ( Si 管 ) 。 根 据 其 不 同 用 途 , 可分 为 检 波 二 极 管 、 整 流 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 、 开 关 二 极 管 、 隔 离 二 极 管 、

12、 肖 特 基 二 极 管 、 发 光 二 极 管 、 硅 功率 开 关 二 极 管 、 旋 转 二 极 管 等 。5. 半导体二极管的导通电压是:a:硅二极管在两极加上电压,并且电压大于 0.6V 时才能导通,导通后电压保持在 0.6-0.8V 之间.b:锗二极管在两极加上电压,并且电压大于 0.2V 时才能导通,导通后电压保持在 0.2-0.3V 之间6.半导体二极管主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大,即;正向导通,反向截止.7.半导体二极管的识别方法:a;目视法判断半导体二极管的极性:一般在实物的电路图中可以通过眼睛直接看出

13、半导体二极管的正负极.在实物中如果看到一端有颜色标示的是负极,另外一端是正极. 如下图:b:用万用表(指针表)判断半导体二极管的极性: 通常选用万用表的欧姆档(R100 或 R1K),然后分别用万用表的两表笔分别出到二极管的两个极上出,当二极管导通,测的阻值较小(一般几十欧姆至几千欧姆之间), 这时黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极.当测的阻值很大(一般为几百至几千欧姆), 这时黑表笔接的是二极管的负极,红表笔接的是二极管的正极。c:测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表

14、笔接法刚好相反。8. 半导体二极管的好坏判别用万用表(指针表)R100 或 R1K 档测量二极管的正,反向电阻要求在 1K 左右,反向电阻应在 100K 以上.总之,正向电阻越小越好.反向电阻越大越好.若正向电阻无穷大,说明二极管内部断路,若反向电阻为零,表明二极管以击穿,内部断开或击穿的二极管均不能使用.9.二极管封装及耐压下面主要介绍公司产品所用的一些二极管封装,以便大家认识和了解。1.封装:DO-35 类 如:1N4148,插件 1/2W 的稳压二极管 ,如下图:1N4148 是一种小型的高速开关二极管, 平 均 正向整流电流为 150mA, 连 续 反 向 电 压 最 大 75V, 重

15、复 峰 值 反 向 电 压 最 大 100V. 2. 封装:LL-34 类 如:贴片稳压二极管,如下图:正极负极3. 封装:DO-41 类 如:1N4007,1N5819,FR107,HER107,如下图:1N5817,1N5818,1N5819 属于肖特基二极管 。 FR107 和 HER107 的最大正向整流电流和最高反向耐压都是一样的(大家自己进行推算) ,只是 1N4007 是普通的整流二极管,FR107 是快恢复整流二极管,HER107 是高效率整流二极管。 4.封装:DO-15 类 如:SB240,SB260,SB2100,HER201,HER202 。 。 。 。HER208,如

16、下图:SB240, SB260,SB2100 属于肖特基二极管, HER201,HER202 。 。 。 。HER208 属于高效率整流二极管。5.封装:DO-201AD(DO-27)类 如:SB340,SB360,SB3100,SB540,SB560,SB5100,如下图:5.封装:TO-220 类(分为铁封和塑封) 如:1N400 1N40011A/50V 1N40021A/100V 1N40031A/200V 1N4004-1A/400V 1N40051A/600V 1N40061A/800V 1N4007- 1A/1000V 1. 1N58171A/20V 1N58181A/30V 2

17、. 1N5819 1A/40VHER2012A/50V HER2022A/100VHER2032A/200V HER2042A/300V HER2052A/400V HER206+2A/600V HER2072A/800V HER208 2A/1000VSB2402A/40V SB2602A/60VSB21002A/100V3.SB3403A/40V SB3603A/60VSB3603A/60V SB3100-3A/100VSB5405A/40V SB5605A/60VSB5605A/60V SB5100-5A/100VMBR10100CT,MBR10150CT,MBR20100CT,MBR2

18、0150CT,MBR3045CT,如下图:塑封 铁封MBR1045CT-10A/45V MBR1060CT-10A/60VMBR101000CT-10A/100V MBR10150CT-10A/150VMBR2045CT-20A/45V MBR2060CT-20A/60VMBR20100CT-20A/100V MBR20150CT-20A/150VMBR20200CT-20A/200V MBR3045CT-30A/45V1.这里需要说明的是,如果是同一规格的肖特基,如:MBR20100CT,其塑封和铁封这两种封装不一样,但它的功能是一样的,可以进行代换,但散热效果会有少许差异。2.由于铁封的散热体是导电的,如果散热片的固定脚在电路中不是单点接地时,那铁封的散热体与散热片将会短路,所以需要在铁封的二极管在锁螺丝时需加一个绝缘介子和一和绝缘硅胶片。两者代换需要看电路结构。3.此封装的的肖特基一般都是用在大电流的电路中,容易产生热量使肖特基温度升高而导致容易损坏,所以我们在组装打散热片的时候一定要在肖特基的背面打上散热油,使肖特基能够更好的散热。

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