三极管选型与使用

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电子管三极管的选用原则

电子管三极管的选用原则

电子管三极管的选用原则一、三极管的品种和型号三极管的品种是很多的。

就内部结构而论,有单三极管和含三极组的复合管两类。

后者包括双三极管、双二极三极管、三二极三极管、三极五极管和三极七极管等等。

依特性参数来划分:大致有S≥5毫安/伏的高跨导三极管、S=2~4.9毫安/伏的中跨导三极管和S<2毫安/伏的低跨导三极管;有μ≥50的高放大因数三极管、μ=10~49的中放大因数三极管;有内阻Ri>15千欧的高内阻三极管、Ri=2~15千欧的中内阻三极管和Ri<2千欧的低内阻三极管等等。

需要说明:本文所讨论的仅限于接收用交流式三极管;并着重从甲1类电压放大工作状态方面考虑它们的选择和应用问题。

二、选用三极管的一般准则由于三极管品种繁多,加以各种无线电机器设备的电路结构、性能和对它们提出的要求各有不同,在选用三极管时就必须结合具体情况综合考虑,以求合理和得到最好的效果。

总的说来,大致可以将下面六点作为选用的一般准则。

1.从特性参数方向考虑重点考虑跨导S:在选择三极管时,一般应首先以S为重点来考虑。

S在各特性参数中占有首要地位。

在极大程度上它是决定三极管品质高低的指标。

一方面,S越高,三极管的品质因数G也越高(G是S 和μ的相乘积),从而三极管的品质也越高。

另一方面,S越高,三极管的等效噪声电阻Req越低(这可以从近似式Req=2.5/S中看出)。

在选择三极管时,尽可能要求它具有高G和低Req显然是肯定的;这当然只有从S的高、低中去寻求答案了。

例如,在调频制超外差式收音机和电视接收机里,高频部分都工作在超高频频带(30~300兆赫),为了提高灵敏度和减低噪声电平,就必须提高信号噪声比,也就有必要应用高S三极管,如6N3之类,来作高频放大和变频等工作,这是因为高S三极管有着比多极管低得多的Req。

在具有多级放大的优质低频放大器,尤其是在电影录音用的低频放大器中,为了尽可能地减低放大管内部噪声电平和谐波失真也必需应用高S三极管担任前几级放大工作(有时也容许用S接近5毫安/伏的中S三极管),尤其是在第一级放大中。

晶体三极管的选用原则 三极管常见问题解决方法

晶体三极管的选用原则 三极管常见问题解决方法

晶体三极管的选用原则三极管常见问题解决方法晶体的正常工作需要确定条件,超过允许条件范围则可能是晶体三极管不能正常工作,甚至会遭到永久性损坏。

因而,选用时应考虑以下各因素:①选用的晶体三极管,切勿晶体的正常工作需要确定条件,超过允许条件范围则可能是晶体三极管不能正常工作,甚至会遭到永久性损坏。

因而,选用时应考虑以下各因素:①选用的晶体三极管,切勿使工作时的电压、电流、功率超过手册中规定的极限值,并依据设计原则选取确定的余量,以免烧坏管子。

②对于大功率管,特别是外延型高频功率管,在使用中的二次击穿往往使功率管损坏。

为了防止第二次击穿,就必需大大降低管子的使用功率和电压。

③选择晶体三极管的频率,应符合设计电路中的工作频率范围。

④依据设计电路的特别要求,如稳定性、牢靠性、穿透电流、放大倍数等,均应进行合理选择。

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三极管的管型及管脚的判别三极管的管型及管脚的判别是技术初学者的一项基本功,为了帮忙读者快速把握测判方法,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。

依据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。

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。

测试的第一步是判定哪个管脚是基极。

pnp和npn三极管的用法和用途

pnp和npn三极管的用法和用途

pnp和npn三极管的用法和用途PNP和NPN三极管都是一种常见的晶体管,它们在电子电路中有着广泛的应用。

它们的主要作用是放大电流、控制电流和实现开关功能。

PNP和NPN三极管的用法和用途如下:
1. PNP三极管的用法和用途:
-当基极和发射极之间施加正电压时,P型区域的空穴被吸引到基极,导致发射极和基极之间形成电流。

- PNP三极管通常用于负电压和负电流的放大和控制电路中,例如电源开关、电源调节器和电流放大器。

它也常常用于开关电路中。

2. NPN三极管的用法和用途:
-当基极和发射极之间施加正电压时,N型区域的电子会向基极移动,导致发射极和基极之间形成电流。

- NPN三极管广泛用于各种电子设备中,例如放大器、振荡器、模拟和数字逻辑开关等。

它在电子电路中也有着重要的作用。

除了上述常见的用法和用途之外,PNP和NPN三极管还可以结合其他元件,如电阻、电容、电感等,构成各种复杂的电路,以实现不同的功能,如滤波器、振荡器、放大器和开关等。

它们也被广泛应用于各种电子产品中,如电脑、手机、电视等。

因此,PNP和NPN三极管在现代电子领域中有着非常重要的地位。

三极管参数大全型号功能代换

三极管参数大全型号功能代换

三极管参数大全型号功能代换三极管是一种主要用于放大和开关电路的电子器件。

它由三个控制电极组成,分别是基极、发射极和集电极。

在不同类型的三极管中,这些控制电极的相对位置和功用会有所不同。

下面是一些常见的三极管型号及其功能的详细介绍。

请注意,以下列表并非全面,但包含了一些常见而重要的型号。

1.NPN型三极管NPN型三极管的基极和集电极之间有一个P型硅掺杂区,发射极由N 型硅掺杂区构成。

它可以用来放大电流和电压信号,以及用于开关电路。

常见的NPN型三极管有:-2N3904:用于低功率放大电路,最大集电极电流为200mA。

-BC547:这也是一款用于低功率放大电路的设备,最大集电极电流为100mA。

-2N2222:具有较高的集电极电流能力,最大集电极电流为800mA。

2.PNP型三极管PNP型三极管的基极和集电极之间有一个N型硅掺杂区,发射极由P 型硅掺杂区构成。

它与NPN型三极管类似,但在整体操作方面有所不同。

常见的PNP型三极管有:-2N3906:用于低功率放大电路,最大集电极电流为200mA。

-BC557:也是一款用于低功率放大电路的设备,最大集电极电流为100mA。

-2N2907:具有较高的集电极电流能力,最大集电极电流为600mA。

3.MOSFET型三极管MOSFET(金属-氧化物半导体场效应管)是一种由金属栅极、氧化层和半导体构成的器件。

它具有高输入阻抗、低电压工作和快速开关特性。

常见的MOSFET型三极管有:-IRF520:用于功率开关和DC-DC转换器。

-IRFZ44:具有高转移电导和较低的开启电阻,适用于高频放大电路。

-IRLZ44:使用低电压电源的高频开关电源。

4.组合型三极管在一些应用中,需要使用两个或多个三极管来实现特定的功能。

-2N5246:由两个PNP型三极管组成,用于利用两个三极管的互补特性。

-2N5038:由两个NPN型三极管组成,用于双级音频放大电路。

-2N2924:由一个PNP型和一个NPN型三极管组成,用于构建稳压电源。

如何正确选择电路中的三极管

如何正确选择电路中的三极管

如何正确选择电路中的三极管电路中的三极管是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。

在选择三极管时,我们需考虑到电路的需求和特性,以确保选择合适的三极管以获得最佳性能。

本文将从以下几个方面介绍如何正确选择电路中的三极管。

一、了解三极管的基本参数首先,我们应该了解三极管的一些基本参数。

常见的参数包括最大电流Ic、最大功耗Pd、最大电压Vceo、放大倍数hfe等。

这些参数是选择三极管时需要考虑的重要指标。

通过了解这些参数,我们可以更好地匹配电路需求。

二、确定电路的工作点在选择三极管之前,我们需要确定电路的工作点。

工作点决定了三极管的偏置情况,对电路的性能有重要影响。

为了保证稳定的工作状态,我们应选择三极管的工作点在其输出特性曲线的线性区域,避免过度饱和或截止。

三、根据电流要求选择三极管接下来,我们需要根据电路的电流要求选择合适的三极管。

根据电流放大倍数hfe,我们可以计算出所需的基极电流Ib和集电极电流Ic 的关系。

选择的三极管应能够满足电路中的最大电流需求,并能提供足够的电流放大倍数。

四、根据电压要求选择三极管除了电流要求,电压要求也是选择三极管时需要考虑的因素之一。

我们应该选择具有足够高的最大电压Vceo的三极管,以确保其在电路中正常工作,不会被过高的电压击穿。

五、考虑工作环境和温度选择三极管时,还应该考虑工作环境和温度条件。

一些特殊环境下,如高温、高湿度或高振动环境,会对三极管的性能产生影响。

在这些特殊条件下,我们应选择具有更好稳定性和耐受能力的三极管。

六、了解不同类型的三极管最后,了解不同类型的三极管也是选择合适的关键。

常见的三极管有NPN型和PNP型,它们具有不同的极性和工作方式。

根据不同的应用场景和电路需求,我们可以选择合适的三极管类型。

总之,正确选择电路中的三极管需要充分了解三极管的基本参数,确定电路的工作点,考虑电流和电压要求,以及考虑工作环境和温度条件。

通过合理选择三极管,我们可以确保电路的性能和稳定性,提高电路的工作效率。

三极管的主要参数和选用

三极管的主要参数和选用

三极管的主要参数和选用余姚市职成教中心学校陈雅萍在使用三极管前,应从有关器件手册或网上查找到三极管的型号、主要用途、主要参数和器件的外形尺寸与引脚排列等,这些资料是正确使用三极管的重要依据。

“3” 表示三极管PNP 型锗材料NPN 型锗材料PNP 型硅材料NPN 型硅材料X——低频小功率管G——高频小功率管D——低频大功率管A——高频大功率管示例:3AG54A 表示锗材料PNP 型高频小功率管。

——国产三极管三极管的型号美国和日本的常以“2N”或“2S”开头。

如2N1307、2SD880等。

N ——表示是美国电子工业协会注册产品S ——表示是日本电子工业协会注册产品示例:2SD880表示硅材料NPN 型低频中功率管。

查阅手册韩国生产的通常是90系列的。

如9013、9011等。

——国外型号三极管三极管的型号三极管的主要参数h FE :直流电流放大系数。

I CM :集电极最大允许电流。

P CM :集电极最大允许耗散功率。

也称β。

是三极管的电流放大倍数。

三极管的集电极工作电流不能超过此值。

是三极管的最大允许平均功率。

超过此值,三极管会过热而损坏三极管的选用1.三极管的使用频率明确高频还是低频。

一般要求三极管的频率>3倍电路工作频率2.三极管工作的安全性三极管的主要参数和选用1.三极管的型号如3AG54A、2SD880、9013等2.三极管的主要参数I CM、P CM、h FE使用频率、工作的安全性。

pnp与npn两种三极管的使用方法

pnp与npn两种三极管的使用方法

一、pnp与npn三极管的基本概念1.1 pnp三极管的结构与工作原理1.2 npn三极管的结构与工作原理二、pnp与npn三极管的区别与特点2.1 区别2.2 特点三、pnp与npn三极管的电路应用3.1 作为开关使用3.2 作为放大器使用四、pnp与npn三极管的选型与参数4.1 选型原则4.2 参数分析五、pnp与npn三极管的实际应用案例分析5.1 电子设备中的应用5.2 工业控制系统中的应用六、pnp与npn三极管的维护与保养6.1 清洁6.2 热管理七、结语一、pnp与npn三极管的基本概念1.1 pnp三极管的结构与工作原理pnp三极管是一种双曲线型的双极性器件,由两个n型半导体夹在一个p型半导体之间构成。

当基极电流为零时,集电极与发射极之间的电流也为零。

当基极电流为正值时,电子注入基极,使得基极变为p型区域内的少子载流子,从而增加电流。

1.2 npn三极管的结构与工作原理npn三极管由两个p型半导体夹在一个n型半导体之间构成。

当基极电流为零时,集电极与发射极之间的电流也为零。

当基极电流为正值时,空穴注入基极,使得基极变为n型区域内的少子载流子,从而增加电流。

二、pnp与npn三极管的区别与特点2.1 区别pnp三极管和npn三极管最大的区别在于它们的导电方向。

在pnp 三极管中,电流流动方向是从基极到发射极,而在npn三极管中,电流流动方向是从基极到集电极。

另外,pnp三极管的导通电流是由电子传导,而npn三极管的导通电流是由空穴传导。

这些区别决定了它们在电路中的应用方式也有所不同。

2.2 特点pnp三极管的电流增大时,电压下降,适合于低电压高电流的应用场景,而npn三极管则相反,适合于高电压低电流的应用场景。

这是由于它们的导通方式和电压极性有关。

三、pnp与npn三极管的电路应用3.1 作为开关使用pnp和npn三极管都可以用作电子开关。

在pnp三极管的开关电路中,当基极电压大于发射极时,pnp三极管导通;而在npn三极管的开关电路中,当基极电压大于集电极时,npn三极管导通。

三极管选型参数

三极管选型参数

三极管选型参数1. 三极管基础知识1.1 三极管的定义和作用三极管是一种半导体器件,由晶体管的三个控制极(发射极、基极和集电极)组成。

它在电子电路中起到放大、开关和稳压等功能。

1.2 三极管的工作原理三极管通过控制基极电流来控制集电极电流的大小,从而实现信号放大或开关操作。

其工作原理主要包括放大作用、截止作用和饱和作用。

2. 三极管选型的重要参数2.1 最大集电极电流(ICmax)最大集电极电流是三极管能够承受的最大电流。

选型时要确保工作电流不超过该值,否则可能导致器件损坏。

2.2 最大集电极-基极电压(VCEmax)最大集电极-基极电压是三极管能够承受的最大电压。

选型时要确保工作电压不超过该值,否则可能导致器件损坏。

2.3 最大功耗(Pmax)最大功耗是三极管能够承受的最大功率。

选型时要根据应用场景的功耗需求来选择合适的三极管。

2.4 最大频率(fT)最大频率是三极管能够正常工作的最高频率。

选型时要根据应用场景的频率需求来选择合适的三极管。

2.5 放大因子(hFE)放大因子是三极管的放大能力指标,表示集电极电流与基极电流之间的比值。

选型时要根据应用场景的放大要求来选择合适的三极管。

2.6 噪声系数(NF)噪声系数是三极管的噪声性能指标,表示输入信号中噪声与输出信号中噪声之间的比值。

选型时要根据应用场景的噪声要求来选择合适的三极管。

2.7 温度系数(TC)温度系数是三极管参数随温度变化的程度。

选型时要考虑应用环境的温度变化范围,选择温度系数较小的三极管。

3. 三极管选型的步骤3.1 确定应用场景和需求首先需要明确三极管的应用场景和所需功能,如放大、开关、稳压等。

3.2 确定电路工作条件根据应用场景,确定电路工作条件,如工作电流、工作电压、频率等。

3.3 查找三极管手册根据确定的工作条件,查找三极管手册,筛选出符合要求的三极管型号。

3.4 比较和评估对筛选出的三极管型号进行比较和评估,包括参数对比、性能评估等。

如何选择合适的三极管

如何选择合适的三极管

如何选择合适的三极管三极管是一种重要的电子元件,在电路设计和应用中起到至关重要的作用。

合适地选择三极管可以确保电路的正常运行和性能的优化。

本文将为你介绍如何选择合适的三极管。

一、了解三极管的基本知识三极管是固态电子学中的一种重要元件,主要由三个区域构成,即发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。

不同种类的三极管具有不同的电性能和特征,因此在选择三极管之前,我们需要了解以下基本知识:1. NPN型和PNP型三极管:三极管可以分为NPN型和PNP型两种。

NPN型三极管的发射区域为N型,基区为P型,集电区域为N型;PNP型三极管则相反,发射区域为P型,基区为N型,集电区域为P 型。

2. 三极管的最大电压和最大电流:三极管具有最大电压和最大电流的额定值,超过这些值可能会导致损坏。

在选择三极管时,需要根据电路要求来确定最大电压和最大电流的额定值。

3. 三极管的放大系数:三极管的放大系数(也称为β值或hFE值)决定了它的放大能力。

β值越大,说明三极管的放大能力越强。

根据需要,我们可以选择高β值的三极管来提高电路的放大效果。

二、确定应用场景和需求在选择合适的三极管之前,我们需要确定具体的应用场景和需求。

不同的电路应用对三极管的要求也不同。

比如,放大电路需要选择具有较高放大系数的三极管,而开关电路需要选择具有较高开关速度和饱和电流的三极管。

三、查找数据手册和参数筛选了解了三极管的基本知识和应用需求之后,我们可以通过查找数据手册来获取更详细的参数信息。

数据手册通常包含了三极管的详细规格和性能参数,如最大电压、最大电流、放大系数、封装类型等。

根据应用需求,可以通过筛选数据手册中的参数来缩小选择范围。

比如,如果需要一个 NPN型三极管,在查找数据手册时可以针对一些特定参数进行筛选,如最大电压和最大电流等。

四、考虑可靠性和成本因素选择合适的三极管不仅需要考虑技术性能,还需考虑可靠性和成本因素。

平尚细说三极管的选用、使用与代用的介绍

平尚细说三极管的选用、使用与代用的介绍

平尚细说三极管的选用、使用与代用的介绍(1)选用三极管的种类很多,用途各异,恰当,合理地选用三极管是保证电路正常工作的关键,下面介绍选用步骤:1)根据不同电路的要求,选用不同类型的三极管。

在不同的电子产品中,电路各有不同,如高频放大电路、中频放大电路、功率放大电路、电源电路、振荡电路、脉冲数字电路等等。

由于电路的功能不同,构成电路所需要的三极管的特性及类型也不同,如高频放大电路所需要的是高频小功率管,如3DG79、3 DG80、3DG8l等,也可选用3DG91、3DG92、3DG93等超高频低噪声小功率管。

又如电源电路的调整管可选用3DA581、DF104D、2SC1875、2SC2060等。

功率放大电路可选用2SC1893、2SC189 4、D2027、2SC2383、DA2271等。

详细资料请访问我们的网站2)根据电路要求合理选择三极管的技术参数,由于三极管的参数较多,但其中主要的参数要满足电路的需求,否则将影响电路的正常工作如:①电流放大系数hFE;②集电极最大电流Icm;③集电极最大耗散功率;④特征频率fT等。

对于特珠用途的三极管除满足上述的要求外,还必须满足对特殊管的参数要求。

如选用光敏晶体管时,就要考虑光电流、暗电流和光谱范围是否满足电路要求。

3)根据整机的尺寸合理选择三极管的外形及其封装。

由于三极管的外形有圆形的、方形的、高简形的、扁平形等,封装又可分为金属封装、塑料封装等,尤其是近年来采用了表面封装三极管,其体积很小,节约了很多的空间位置,使整机小型化。

选用三极管时在满足型号、参数的基础上,就要考虑外形和封装,在安装位置允许的前提下,优先选用小型化产品和塑封产品,以减小整机尺寸、降低成本。

下面以21时彩色电视机为例说明三极管的选用。

高放AGC电路可选用2SC458、2SC1360、2SC383、BC548、3DG7C、3DG12OB、3DA151、3DG4、BG458、2SA844。

高频三极管的选用方法和原则

高频三极管的选用方法和原则

高频三极管的选用方法、设计使用原则高频微波低噪声功率晶体三极管管是一种基于N 型外延层的宽带晶体管,具有高功率增益、低噪声的功率特性以及宽频带大动态范围和理想的电流特性。

高频三极管一般应用在卫星电视接收器、电视机顶盒、VHF 、UHF 、CATV 、无线遥控数传、射频模块、微波雷达感应开关模块、无线安防报警器等高频宽带低噪声放大器上,这些使用场合大都用在高频(模拟数字无线信号频率超过300MHz 以上)、低电压、小信号、小电流条件下。

一般情况下,将特征频率f T 在5GHz 以上的三极管芯片称作高频微波三极管。

其功率PCM 最小0.1瓦,最大2.25瓦,集电极电流I C 最小18毫安,最大200毫安,击穿电压VCEO 一般在5V 至16V 之间,其在产品选用以及设计、使用过程中应该注意如下事项:1. 如果集电极直流电源电压V CE 在3.5V 、输入的是接收的小信号时,击穿电压BV CEO 最好选为5-12V, 如果集电极电压BV CEO 在5V 时,击穿电压BV CEO 最好选为10-12V,如果集电极复合电压V CE (也就是直流电压加上交流信号)在12-15V 时,击穿电压BV CEO 最好选为15V 以上。

如果,加在CE 上的交直流复合电压超过芯片的BV CEO 则三极管会击穿烧毁或者处于击穿的临界状态。

一般情况下,V CE 不小于3V , I C 不小于I CM 的四分之一。

如右图所示,要尽可能使工作点在放大区的中心点附近,避免进入击穿区、饱和区、截止区;2. 三极管的最佳工作点-集电极电流I C 和V CE 并不等同于其标称的I CM 和BV CEO ,一般的都是其规格书上测试h FE 和插入增益∣S 21∣2或G UM 时的工作点电流电压,基极上的最佳电压一般都是BV EB0=0.8-1.4V ;;051015V CE (V )I C (mA )20COLLECTOR CURRENT vs.COLLECTOR TO EMRRENT VOLTAGE放大区真击穿区顶失真COLLECTOR CURRENT vs.COLLECTOR TO EMRRENT VOLTAGE3.选用的高频三极管的f T越高,其在高频频段的增益也就越高。

各类三极管的选型与使用(上)

各类三极管的选型与使用(上)

各类三极管的选型与使用(上)(来源于全球IC采购网 )在选用三级管时,首先必须清楚三极管的类型及材料。

常用三极管的类型有NPN型与PNP型。

由于这两类三极管工作是对电压的极性要求不同,所以它们是不能相互代换的。

所以认清这些三极管也是很重要的。

晶体管命名方法国内命名的法则,拿型号3DG1815-Y为说明:第一部分用阿拉伯字表示器件的电极数目2:表示二极管;3:表示三极管;第二部分表示器件的材料和极性A:PNP锗;B:NPN锗;C:PNP硅;D:NPN硅;E:化合物材料;第三部分表示器件的类型G:高频小功率;D:低频大功率;A:高频大功率;K:开关管;X:低频小功率,大于等于1W为大功率管,小于1W为小功率管,功率不是很大,封装比较大为中功率管;第四部分用阿拉伯字表示序号(型号);第五部分表示器件的规格(放大档次);国外命名方法(如日本工业标准(JIS)规定命名):2SC1815-Y 第一部分用数字表示类型或有效电极数1:表示二极管;2:表示三极管;第二部分“S”表示日本电子工业协会(EIAJ)注册产品;第三部分用字母表示器件的极性及类型A:PNP高频;B:PNP 低频;C:NPN高频;D:NPN低频;J:P沟道场效应管;K:N沟道场效应管第四部分用数字表示在日本电子工业协会登记的顺序号;第五部分表示器件的规格(放大档次)三极管主要技术参数三极管主要技术参数选用三极管需要了解三极管的主要参数。

若手中有一本晶体管特性手册最好。

三极管的参数很多,根据实践经验,我认为主要了解三极管的四个极限参数:ICM,BVCEO,PCM及fT即可满足95%以上的使用需要。

1.ICM是集电极最大允许电流,三极管工作时,当它的集电极电流超过一定数值时,他的电流放大系数β将下降。

为此规定三级电流放大系数β变化不超过允许值时的集电极最大电流称为ICM。

所以在使用中当集电极电流IC超过ICM时不至于损坏三级管,但会使β值减小,影响电路的工作性能;2.BVCEO是三级管基极开路时,集电极-发射极反向击穿电压。

怎样选择适当的三极管

怎样选择适当的三极管

怎样选择适当的三极管在选择适当的三极管时,我们需要考虑多个因素。

三极管是一种常用于电子电路中的元件,具有放大、开关和稳压等功能。

在不同的应用场景中,选择适当的三极管可以确保电路的性能和稳定性。

本文将介绍如何选择适当的三极管,并提供一些选型的要点。

一、了解三极管的基本参数在选择三极管之前,我们需要了解一些基本的参数。

这些参数包括最大集电极电流(ICmax)、最大耗散功率(PDmax)、最大集电极-发射极电压(VCEOmax)、最大功率耗散系数(hFE)等。

这些参数能够帮助我们判断三极管是否适合应用在具体的电路中。

二、确定应用场景在选择适当的三极管之前,我们需要确定它将被应用在哪个具体的电路中。

三极管可以用于放大电路、开关电路、稳压电路等不同的场景。

不同场景对三极管的要求也不同,因此我们需要根据具体的应用场景来选择适当的三极管型号。

三、考虑功率和电流要求在选择适当的三极管时,我们需要考虑电路中的功率和电流要求。

如果电路需要承受较大的功率或者电流,我们需要选择具有较高功率和电流处理能力的三极管。

同时,我们还需要考虑三极管的耗散功率和最大集电极电流,确保其能够满足电路的工作要求。

四、选择合适的封装类型三极管的封装类型也是选择的一个重要考虑因素。

常见的封装类型包括TO-92、TO-126、TO-220等。

不同的封装类型适用于不同的应用场景,因此我们需要根据具体的电路设计要求来选择适当的封装类型。

五、参考厂商数据手册在选择适当的三极管时,我们可以参考厂商的数据手册。

数据手册中通常包含了详细的参数、性能曲线以及应用相关的信息。

通过仔细阅读数据手册,我们可以了解到三极管的性能特点,并根据自己的需求做出选择。

六、考虑价格和供应渠道最后,我们还需要考虑三极管的价格和供应渠道。

不同厂商生产的三极管价格可能会有所不同,我们需要根据自己的预算来选择合适的型号。

同时,我们还需要保证所选择的三极管是可靠供应的,以确保后续维护和生产的需要。

NPN和PNP作为开关管的设计技巧以及全系列三极管参数

NPN和PNP作为开关管的设计技巧以及全系列三极管参数

NPN和PNP作为开关管的设计技巧以及全系列三极管参数NPN和PNP是两种常见的三极管类型,它们在电子设备中经常作为开关管来使用。

它们的设计技巧和参数对于正确选择和应用三极管至关重要。

下面将详细介绍NPN和PNP作为开关管的设计技巧以及全系列三极管参数。

设计技巧:1.极性选择:NPN和PNP是互补的三极管类型。

NPN三极管中,电流从发射极流入基极,再由集电极流出;而PNP三极管中,电流则从发射极流出基极,然后返回集电极。

选择极性要根据电路要求和输入/输出的电流方向来决定。

2.输入/输出电流:在设计开关电路时,需要确定所需的输入和输出电流。

这两个电流应该处于所选三极管的最大额定值内,以确保稳定和可靠的工作。

3.频率和速度:如果被驱动的负载要求高速开关,需选择具有较短开关时间和较高频率响应的三极管。

高频率的三极管可降低开关过程中的失真和功耗。

4.饱和和截止:饱和和截止是开关电路中的两个重要状态。

饱和状态下,三极管可以提供最大功率放大和最小电压降。

截止状态下,三极管是关闭的,没有电流通过。

根据电路的要求,选择合适的饱和和截止电流和电压参数。

全系列三极管参数:1.最大电流(Ic):这是三极管允许通过其集电极和发射极之间的最大电流。

应该选择一个可以满足所需负载电流的三极管。

2. 最大电压(Vceo):这是三极管在集电极和发射极之间的最大允许电压。

选择一个具有足够允许电压范围的三极管,以适应所驱动的负载电压。

3.最大功率(Pd):三极管最大允许的功率耗散。

应该选择一个具有足够高的最大功率值的三极管,以确保安全和可靠的工作。

4. 开关时间(ton和toff):开关时间是指三极管从饱和状态到截止状态或者从截止状态到饱和状态的过程时间。

要选择具有较短切换时间的三极管,以提高开关速度和响应。

5. 饱和电压降(Vce(sat)):在饱和状态下,三极管集电极和发射极之间的最小电压降。

低饱和电压降有助于减少功耗和电路效率。

三极管 选型参数

三极管 选型参数

三极管选型参数三极管是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子电路中。

在选型参数方面,主要有以下几个关键参数需要考虑。

1. 最大耗散功率(Pd):三极管在工作过程中会有一定的功耗,这个参数表示三极管所能承受的最大功率。

在选型时,需要根据具体的应用场景来确定最大耗散功率的要求,以确保三极管能够正常工作而不发生过载。

2. 最大集电极电压(Vceo):三极管的集电极和发射极之间的最大电压差。

这个参数决定了三极管能够承受的最大电压,超过这个电压会导致三极管损坏。

在选型时,需要根据具体电路的工作电压确定最大集电极电压的要求。

3. 最大集电极电流(Ic):三极管的集电极电流是指三极管通过集电极和发射极之间的电流。

这个参数决定了三极管能够承受的最大电流,超过这个电流会导致三极管损坏。

在选型时,需要根据具体电路的工作电流确定最大集电极电流的要求。

4. 最大封装功率(Ptot):三极管的封装功率是指三极管在封装时所能承受的最大功率。

这个参数决定了三极管的散热能力,如果功率过大,可能会导致温度过高而影响三极管的性能。

在选型时,需要根据具体的散热条件和功耗来确定最大封装功率的要求。

5. 最大工作频率(fT):三极管的最大工作频率是指三极管能够正常工作的最高频率。

这个参数决定了三极管在高频电路中的应用能力,超过最大工作频率会导致三极管的性能下降。

在选型时,需要根据具体电路的工作频率确定最大工作频率的要求。

选型参数是选取三极管时需要考虑的关键因素。

不同的应用场景对这些参数的要求有所不同,需要根据具体情况进行选择。

在选型时,除了关注这些参数外,还需要考虑其他因素,如价格、供应可靠性等。

通过合理选择三极管的选型参数,可以确保电路的性能和稳定性,实现预期的功能。

三极管选型注意事项

三极管选型注意事项

三极管选型注意事项
三极管选型注意事项包括以下几个方面:
1. **工作电压和电流**:选择适合电路工作电压和电流的三极管。

注意三极管的额定电压和电流,以确保其在实际工作条件下能够正常、稳定地工作。

2. **封装形式**:根据实际应用需求,选择合适的封装形式。

不同的封装形式对应不同的电路布局和散热要求。

3. **频率特性**:根据电路的频率要求,选择具有合适频率特性的三极管。

例如,对于高频电路,需要选择具有低噪声、高速特性的三极管。

4. **功率容量**:考虑三极管的功率容量,以确保其能够承受电路中的功率消耗。

避免选择功率容量过小的三极管,以免在实际应用中出现过热、烧毁等问题。

5. **稳定性**:选择稳定性好的三极管,以确保其在长时间工作过程中性能稳定。

注意三极管的温度稳定性、时间稳定性等指标。

6. **可替换性**:考虑三极管的通用性和可替换性。

选择具有广泛应用的型号和品牌,以便在实际应用中能够方便地找到替换件。

7. **成本**:在满足性能要求的前提下,尽量选择成本低的三极管。

这有助于降低整个电路的成本,提高产品的竞争力。

总之,在选择三极管时,需要综合考虑工作电压、电流、封装形
式、频率特性、功率容量、稳定性以及成本等多个因素。

通过仔细评估这些因素,可以确保选择到适合应用的三极管,从而保证电路的正常、稳定工作。

三极管的选用

三极管的选用

三极管种类(1)低频小功率三极管低频小功率三极管一般指特征频率在3MHz以下,功率小于1W的三极管。

一般作为小信号放大用。

高频小功率三极管高频小功率三极管一般指特征频率大于3MHz,功率小于1W 的(2)三极管。

主要用于高频振荡、放大电路中。

低频大功率三极管低频大功率三极管指特征频率小于3MHz,功率大于1W的三极管。

(3)低频大功率三极管品种比较多,主要应用于电子音响设备的低频功率放大电路种;用于各种大电流输出稳压电源中作为调整管。

高频大功率三极管高频大功率三极管指特征频率大于3MHz,功率大于1W的三极管。

(4)主要用于通信等设备中作为功率驱动、放大。

开关三极管开关三极管是利用控制饱和区和截止区相互转换二工作的。

开关三极管(5)的开关过程需要一定的响应时间。

开关响应时间的长短表示了三极管开关特性的好坏。

差分对管差分对管是把两只性能一致的三极管封装在一起的半导体器件。

它能以最简(6)单的方式构成性能优良的差分放大器。

复合三极管复合三极管是分别选用各种极性的三极管进行复合连接,在组成复合三极(7)管时,不管选用什么样的三极管,这些三极管按照一定的方式连接后可以看成是一个高β的三极管。

组合复合三极管时,应注意第一只管子的发射极电流方向必须与第二只管子的基极电流方向相同。

复合三极管的极性取决于第一只管子。

复合三极管的最大特点是电流放大倍数很高,所以多用于较大功率输出的电路中。

三极管的选用(1) 根据电路对三极管进行选用高频电路选用高频管。

fT一般应是工作频率的三倍,放大倍数应适中,不应过大。

脉冲电路应选用开关三极管,且具有电流容量大,大电流特性好,饱和压降低的性能。

直流放大电路应选用对管。

要求三极管饱和压降、直流放大系数、反向截止电流等直流电参数基本一致。

功率驱动电路应按电路功率、频率选用功率管。

(2) 根据三极管主要性能优势进行选用一只三极管一般有十多项参数,有的特点是频率特性好、开关速度快;有的是具有自动增益控制、高频低噪声;有的是特性频率高、功率增益高,噪声系数小。

晶体三极管的选用

晶体三极管的选用

晶体三极管的选用一、选用晶体三极管的基本思路。

晶体三极管的类型众多,仅普通晶体三极管就有几千种类型,再加上光敏三极管、复合管、开关晶体三极管、磁敏三极管等特殊用途的晶体三极管,使选择和使用的范围很宽。

在选用各种类型的晶体三极管时,要根据具体电路的要求选用不同类型的管、选好各项主要技术参数、选好外形尺寸和封装形式等。

1、根据具体电路要求,选用不同类型晶体三极管。

家用电器和其他电子设备的种类很多,而每一种设备又有不同的电路,比如彩色电视机有高频电路、音频功放电路、中放处理电路、行和场输出电路、开关电源调整电路等;收录机和音响设备同样也有高放电路、前置低放电路、变频电路、低放和功放电路、振荡电路等。

电视机的高放和变频电路要求噪声小,我们应选用噪声系数小的高频三极管;电视机的中放电路除要求噪声低以外,还要求具有良好的自动音频控制功能,我们应选用二者兼顾的高频管;音响设备和晶体管收音机的高频电路应选用高频管,并选用功率和放大倍数适宜的高频晶体管;在低频功率放大电路中,可选用低频大功率管或低频小功率管;在驱动电路开关稳压电路可选用功率复合管;彩色电视机的开关电源电路可选用大功率开关三极管;数字电路、驱动电路可选用小功率开关三极管;在家用电器、通信设备的光控电路中,可选用光敏三极管,等等。

2、根据三极管的主要参数进行选用。

在选好三极管种类、型号的基础上,再看一下晶体三极管的各项参数是否符合电路要求。

我们选用的晶体管的参数应尽量满足下述条件:A、特征频率要高,一般高频三极管可满足此参数要求。

特征频率一般比电路的工作频率高3倍以上。

B、电流放大系数一般为40~80;电流放大系数过高也不好,容易引起自激。

C、集电极结电容要小,以提高频率高端的灵敏度。

D、高频噪声系数应尽可能小些,以使灵敏度相对提高。

E、集电极反向电流要小,一般应小于10UA。

F、选用开关管就要求有较快的开关速度和较好的开关特性,特征频率要高,反向电流要小,发射极和集电极的饱和压降较低等。

常用三极管的一些参数以及替换型号

常用三极管的一些参数以及替换型号

常用三极管的一些参数以及替换型号三极管是一种常见的电子元件,常用于各种电子电路中。

以下是常用三极管的一些参数以及替换型号的详细介绍。

1.三极管参数:1.1 耐压(Vceo或Vces):指三极管能够承受的最大开关电压。

这是三极管能够在正常工作条件下稳定工作的重要参数。

1.2最大收集器电流(Ic):指三极管能够承受的最大电流。

如果超过这个电流,三极管可能会被损坏。

1.3最大功耗(Pd):指三极管能够承受的最大功率。

如果功耗过大,三极管可能在工作中过热而损坏。

1.4剩余漏极电流(Ib):指在关闭状态下,基极与发射极之间存在的微小漏电流。

1.5 当前放大倍数(hfe或β):指输入电流与输出电流的比例关系。

这个参数可以反映三极管的放大能力。

1.6 截止频率(ft):指三极管的最高工作频率。

当频率超过截止频率时,三极管的放大能力会显著下降。

2.常用三极管型号:2.1NPN型三极管:BC547、2N3904、2N2222等。

BC547是一种常用的NPN型三极管,其最大耐压为45V,最大收集器电流为100mA,最大功耗为500mW。

适用于一般低功率放大、开关和线性调节应用。

2N3904和2N2222也是常见的NPN型三极管型号,适用于类似应用。

2.2PNP型三极管:BC557、2N3906、2N2907等。

BC557是一种常用的PNP型三极管,其参数与BC547类似,适用于一般低功率放大、开关和线性调节应用。

2N3906和2N2907也是常见的PNP型三极管型号,适用于类似应用。

2.3功率三极管:2SC5200、2SA1943、TIP31C等。

2SC5200是一种NPN型功率三极管,其最大耐压为230V,最大收集器电流为15A,最大功耗为150W。

适用于高功率放大和开关应用。

2SA1943是一种PNP型功率三极管,其参数与2SC5200类似,适用于类似应用。

TIP31C是一种常用的NPN型功率三极管,适用于低频功率放大等应用。

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u 国内命名方法:3DG1815-Y
u 第一部分用阿拉伯字表示器件的电极数目u 2:表示二极管;3:表示三极管u 第二部分表示器件的材料和极性
u A :PNP 锗;B :NPN 锗;C :PNP 硅;D :NPN 硅;E :化合物材料u 第三部分表示器件的类型
u
G :高频小功率;D :低频大功率;A :高频大功率;K :开关管;X :低频小功率
u 大于等于1W 为大功率管,小于1W 为小功率管,功率不是很大,封装比较大为中功率管
u 第四部分用阿拉伯字表示序号(型号)u 第五部分表示器件的规格(放大档次)
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u国外命名方法(如日本工业标准(JIS)规定命名):2SC1815-Y
u第一部分用数字表示类型或有效电极数
1:表示二极管;2:表示三极管
u第二部分“S”表示日本电子工业协会(EIAJ)注
册产品
u第三部分用字母表示器件的极性及类型
A:PNP高频;B:PNP低频;C:NPN高频;
D:NPN低频;J:P沟道场效应管;
K:N沟道场效应管
u第四部分用数字表示在日本电子工业协会登记的
顺序号
u第五部分表示器件的规格(放大档次)
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例如:BF420
例如:2N3904
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片式3脚
SC-89
SOT-490
片式6脚SSOT6
SMT6
SC-74SOT-457片式5脚SMT5SC-74A
片式3脚SMPAK EMT3SC-75A SOT-416
片式6脚UMT6SC-88SOT-363片式5脚UMT5SC-88A SOT-353片式3脚CMPAK
UMT3SC-70SOT-323片式4脚SC-73SOT-223片式4脚SC-61B SOT-143R 片式3脚UPAK MPT3
SC-62SOT-89TO-243
片式3脚MPAK SMT3SC-59SOT-346TO-236片式3脚SST3SOT-23TO-236AB 片式3脚D-PAK
CPT3SC-63
SOT-428TO-252直插式SC-64TO-251直插式SC-46SOT-78
TO-220AB 直插式2-10L1A
TO-220FP
SC-67 SOT-186 TO-220FP 直插式2-10R1A TO-220FN SC-67(接近)SOT-186A TO-220FN 直插式SC-53SOT-128B TO-202AA 直插式SOT-32TO-126直插式SPT
SC-72
TO-92S 直插式TO-92SC-43SOT-54
TO-92备注
其它
TOSHIBA
PHILIPS 标准ROHM 标准日本EIAJ 标准欧美标准国际JEDEC 标准各
种封装形式对照表
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u 1、电路中的电压、电流、输出功率过载
引起损坏在晶体管电路中主要与集电极-发射极间的电压VCC 、集电极-基极VCB 与晶体管固有的特性参数(如VCBO 、VCEO 、ICBO 、ICEO 、PCM)及工作条件有关。

如果电路中晶体管的集电极VCEO 电压超过了最大值,就会造成晶体管的损坏。

u(2)热损坏
在晶体管手册中一般所指的最大电压,通常是常温(25℃)下的值。

因此,在环境温度较高或在最高结温下使用时,晶体管工作的实际最大电压将小于常温时的值,此时晶体管的ICBO和IEBO也会增加,造成结温上升,而结温升高又会使ICBO和IEBO更进一步增大而形成雪崩现象,结果热击穿而损坏。

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u(3)二次击穿引起的损坏
在晶体管电路中,当集电极电压升高时首先会出现一次击穿,使IC 急剧增加。

当其电压增加到某一临界值后压降会突然降低,形成很大的过电流,造成二次击穿而损坏。

u(4)外界环境变化引起的损坏
外界环境变化是指机械振动、外力冲击、潮湿、化学物品的侵蚀等外界因素造成的损坏。

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u不论是静态、动态或不稳定定态(如电路开启、关闭时),均防止电流、电压超出最大极限值,也不得有两项或两项以上参数同时达到极限值。

u选用三极管主要应注意极性和下列参数:PCM、ICM、BVCEO、BVEBO、ICBO、一般设计稳定工作时PCM不可超过额定的70%,ICM不可超过额定的70%,BVCEO不超过额定的2/3,一般高频工作时要求fT=(5~10)f,f为工作频率。

开关电路工作时则应考虑三极管的开关参数。

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u工作于开关状态的三极管,因BVEBO一般较低,所以要考虑是否要在基极回路加保护线路,以防止发射结被击守;如集电极负载为感性(如继电器的工作线圈),必须加保护线路(如线圈两端并联续流二极管),以防线圈反电势损坏三极管。

u管子应避免靠近发热元件,减小温度变化和保证管壳散热良好。

功率放大管在耗散功率较大时,应加散热板。

管壳与散热板应紧贴牢故。

散热装置应垂直安装。

以利于空气自然对流。

环境温度每升高10摄氏度,失效率增加10~25%。

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u (1)规范操作不要使负载短路和开路,不要突然加很强的信号,不要使用波动很大、频率不稳定的市电。

另外应加散热装置和设计保护电路。

u (2)增大功率采用功率管并联以降低单管的功率,但并联时要求管子性能尽可能一致,必要时配对的功率管参数应选择完全一致。

u (3)改善大功率晶体管的工作环境工作环境是指温度、振动等。

使用带有大功率晶体管的电器产品时,应尽量放置在通风较好的地方,以改善其工作环境。

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IC
PCM ICM
PSB VCEO VCE
安全工作区(SOA )
u 由最大集电极电流ICM 、极限电压VCEO 、最大功耗线PCM 和二次击穿临界线PSB 所限定的区域,
二次击穿临界限由实验确定。

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30u 用于开关线路,则偏向选用电流比较大,饱和压降小的管,对管的耐压要求可适当放宽。

因为耐压和电流是一对互相矛盾的参数,要两全其美的话必然增加成本。

为了能进入饱和状态,避免出现关不断的情况,除了选好管之外,对线路偏置很重要。

通常在IC 保持不变情况下增大IB 的电流,或IB 保持不变情况下减小IC 电流。

u用于高压电路,主要考虑漏电流要小,热稳定性要好,避免击穿电压有软特性、蠕变情况。

最好能加保护电路。

u用于普通放大,主要考虑HFE输出的线性要好,工作区宽,静态工作点最好选择HFE的测试条件,即HFE分档的测试条件。

u用于高频线路,主要考虑是fT参数,而且要跟线路板相匹配,PCB板上的电容、电感都回影响其使用。

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u用于功率放大,主要考虑其功率的承受范围,管装上后管体发热情况怎样,周围环境温度如何,散热通风是否良好。

PCM=TJM-TA/RT
u PC(T)=PCM(TJM-T/TJM-TA)
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