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半导体的工作原理.pdf
三极管的原理及作用 半导体电子器件,有两个 PN 结组成,可以对电流起放大作用,有 3 个引脚,分别为集电极(c),基极(b),发射极(e).有 PNP 和 NPN 型两种,以材料分有矽材料和锗材料两种。 1.概念 : 半导体三极管也称双极型电晶体,晶体三极管,简称三极管,是一种电流控制电流的半导体器件. 作用:把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关. 2.三极管的分类: a.按材质分: 矽管、锗管 b.按结构分: NPN 、 PNP c.按功能分: 开关管、功率管、达林顿管、光敏管等. 3.晶体三极管的结构和类型: 晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个 相距很近的 PN 结,两个 PN 结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有 PNP 和 NPN 两种,从三个区引出相应的电极,分别为基极 b 发射极 e 和集电极 c。发射区和基区之间的 PN 结叫发射结,集电区和基 区之间的 PN 结叫集电极。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP 型三极管发射区发射的是空穴,其移动方向与电流 方向一致,故发射极箭头向里;NPN 型三极管发射区发射的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。 发射极箭头向外。发射极箭头指向也是 PN 结在正向电压下的导通方向。矽晶体三极管和锗晶体三极管都有 PNP 型和 NPN 型 两种类型. 4.三极管的主要参数: a. 特徵频率 fT:当 f= fT 时,三极管完全失去电流放大功能.如果工作频率大于 fT, 电路将不正常工作. b. 工作电压/ 电流:用这个参数可以指定该管的电压电流使用范围. c. hFE:电流放大倍数. d. VCEO:集电极发射极反向击穿电压,表示临界饱和时的饱和电压. e. PCM:最大允许耗散功率. f. 封装形式:指定该管的外观形状,如果其他参数都正确,封装不同将导致元件无法在. 5.晶体三极管的电流放大作用 晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基 本的和最重要的特性。我们将 ΔIc/ΔIb 的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三 极管来说是一个定值,但随著三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。 6.晶体三极管的三种工作状态 截止状态:当加在三极管发射结的电压小于 PN 结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时 失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。 放大状态:当加在三极管发射结的电压大于 PN 结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反 向偏置,这时基极电流对集电极电流起著控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数 β=ΔIc/ΔIb,这时三极管 处放大状态。 饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于 PN 结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随著基 极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小, 集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。 根据三极管工作时各个电极的电位高低,就能判别三极管的工作状态,因此,电子维修人员在维修过程中,经常要拿多用电表 测量三极管各脚的电压,从而判别三极管的工作情况和工作状态。 7.三极管的封装形式和管脚识别 常用三极管的封装形式有金属封装和塑胶封装两大类,引脚的排列方式具有 一定的规律, 底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为 e bc;对于中小功率塑胶三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置, 则从左到右依次为 e b c。三极管只有两种类型,即 PNP 型和 NPN 型。判别 时只要知道基极是 P 型材料还 N 型材料即可。当用多用电表 R×1k 挡时,黑 表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则
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