实验三:三极管别

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实验三三极管放大电路设计

实验三三极管放大电路设计

实验三三极管放大电路设计一、实验目的1.了解三极管的基本工作原理和放大特性。

2.掌握三极管放大电路的设计和调整方法。

二、实验原理三极管放大电路是以三极管为核心元件的放大电路,通过适当的偏置和负反馈,可以实现对输入信号的放大。

三极管放大电路通常由输入端、输出端和三极管组成。

1.BJT三极管BJT三极管的主要结构有NPN型和PNP型两种。

在NPN型三极管中,由两个不掺杂的P型半导体夹着一个高掺杂的N型半导体构成,形成了PN结。

三极管的三个引脚分别为发射极(Emitter),基极(Base)和集电极(Collector)。

在基极与发射极之间加正向偏置电压Ube,使得PN结处于正向偏置状态。

当基极处于正向电压Ube时,使得发射极与集电极间形成一个电流通道。

此时,如果在集电极与发射极间设置一个负电压Uce,集电极的载流子会被集电区的电场吸引,形成集电电流Ic,从而实现了三极管放大器的放大作用。

三极管放大电路分为共发射、共基和共集三种基本结构。

常用的放大电路有共发射放大电路、共射放大电路和共源放大电路。

以下以共发射放大电路为例进行设计。

共发射放大电路的输入端是基极,输出端是集电极。

设计时需要注意以下几个方面:(1)确定输入和输出电阻:输入电阻是指输入端的电压变化引起的输入电流变化的比值,输出电阻是指输出端的电压变化引起的输出电流变化的比值。

一般来说,输入电阻越大越好,输出电阻越小越好。

(2)确定直流工作点:直流工作点是指三极管在放大器工作状态下的工作点。

选择合适的直流工作点,可以使输出信号对输入信号变化进行放大,同时尽量避免饱和和截至现象。

(3)选取合适的偏置电路:偏置电路用于确保三极管正常工作,在选择时需要保证偏置点稳定、温度稳定和电源稳压等。

三、实验步骤1.搭建共发射放大电路,具体电路如下图所示。

其中,三极管型号为2N39042.调节R1、R2和Re使得三极管的基极电压为0.6V左右,可以通过电压表测量。

三极管 实验报告

三极管 实验报告

三极管实验报告三极管实验报告引言:三极管是一种重要的电子元件,广泛应用于电子设备中。

本实验旨在通过实际操作和观察,深入了解三极管的工作原理和特性。

实验一:三极管的基本结构和工作原理三极管是由三个掺杂不同材料的半导体层组成,分别是发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。

在正常工作状态下,发射极和基极之间的电流较大,而集电极和基极之间的电流较小。

这种电流放大的特性使得三极管成为电子设备中的重要元件。

实验二:三极管的放大特性本实验使用了一个简单的放大电路,由三极管、电阻和电源组成。

通过改变输入电压和电阻的数值,观察三极管的放大效果。

实验结果显示,当输入电压较小时,输出电压与输入电压基本相等,放大效果较弱。

然而,当输入电压增大到一定程度时,输出电压迅速增大,放大效果显著。

这表明三极管在一定范围内具有放大功能,可以将弱信号放大为强信号。

实验三:三极管的开关特性三极管还具有开关功能。

在实验中,我们将三极管配置为开关电路,通过控制基极电流的大小来控制电路的开关状态。

实验结果表明,当基极电流为零时,三极管处于关闭状态,电路断开。

而当基极电流增大到一定程度时,三极管处于导通状态,电路闭合。

这种开关特性使得三极管在电子设备中的应用非常广泛,例如作为触发器、计时器等。

实验四:三极管的温度特性三极管的工作稳定性与温度密切相关。

我们进行了一系列实验,通过改变环境温度,观察三极管的工作状态和性能变化。

实验结果显示,随着温度的升高,三极管的放大效果减弱,输出电压变小。

这是因为温度升高会导致三极管内部电子的热运动增加,从而影响电子的传输和放大效果。

因此,在实际应用中,需要考虑温度对三极管的影响,采取适当的措施来保持其稳定性。

结论:通过本次实验,我们对三极管的基本结构、工作原理和特性有了更深入的了解。

三极管作为一种重要的电子元件,在电子设备中发挥着重要的作用。

我们可以利用其放大和开关特性,设计和制造出各种各样的电子产品,为人们的生活和工作提供方便和便利。

实验三 光敏三极管特性实验

实验三  光敏三极管特性实验

实验三:光敏三极管特性实验一、实验目的:.1、熟悉光敏三极管的结构和作用原理;2、了解光敏三极管的特性,当工作偏压一定时,光敏三极管输出光电流与入射光的照度(或通量)的关系。

二、实验原理:光敏三极管是在光电二极管的基础上发展起来的,它和普通的晶体三极管相似——具有电流放大作用,只是它的集电极电流不只是受基极电路的电流控制,还受光的控制。

所以光敏三极管的外形有光窗。

有三根引线的也有二根引线的,管型分为PNP型和NPN型两种光敏三极管,NPN型称3DU型光敏三极管,PNP 型称3CU型光敏三极管。

现以3DU型为例说明硅光敏三极管的结构和作用原理,如图3-1所示。

以N 型硅片作为衬底,扩散硼而形成P型,再扩散磷而形成重掺杂N+层,并涂以SiO2作为保护层。

在重掺杂的N+侧开窗,引出一个电极并称作“集电极c”,由中间的P型层引出一个基极b,也可以不引出来(由于硅光敏三极管信号是以光注入,所以一般不需要基极引线),而在N型硅片的衬底上引出一个发射e,这就构成一个光敏三极管。

图3-1 3DU型光敏三极管结构原理图及符号硅光敏三极管的工作原理:工作时各电极所加的电压与普通晶体管相同,即需要保证集电极反向偏置,发射极正偏置,由于集电极是反偏置,在结区内有很强的内建电场,对3DU型硅三极管来说,内建电场的方向是由c到b,与硅光电二极管工作原理相同,如果有光照到基极--集电极上,能量大于禁带宽度的光子在结区内激发出光生载流子-电子空穴对,这些载流子在内建电场的作用下,电子流向集电极,空穴流向基极,相当于外界向基极注入一个控制电流I b=I p(发射极是正向偏置和普通晶体管一样有放大作用)。

当基极没有引线,此时集电极电流:I c=β I b=β I p=S E·E·β式中β为晶体管的电流增益系数;E为入射照度;S E为光电灵敏度。

由此可见,光敏三极管的光电转换部分是集-基结区内进行,而集电极、基极、发射极又构成了一个有放大作用的晶体管。

判别三极管的好坏三个必须要掌握的“判别方法”

判别三极管的好坏三个必须要掌握的“判别方法”

判别三极管的好坏三个必须要掌握的“判别方法”
一、外观检查法
1、检查外观颜色:三极管的外观颜色一般为三种:红色、绿色、黑色,三种颜色分别代表不同的类型,如:红色代表信号管,绿色代表功率管,黑色代表电源管。

2、检查外观龙骨:如果三极管外观的龙骨有拆开、变形、变色、烧焦、损坏等现象,说明三极管已经损坏。

3、检查管壳整体情况:如果三极管管壳有破损、漏电、变形、沾污
等情况,说明三极管可能已经损坏。

二、电性检查
1、管芯横向接触检查:即通过管芯的横向接触点,测量管芯的电性,来判断三极管是否OK。

2、管芯接线端子检查:在检查三极管的有关参数时,要把三极管的
管芯接线端子的电阻及导通电压等参数测量准确,以判断 three legged transistor 的好坏。

3、管芯有关参数检查:通过测量三极管的有关参数,如饱和电压、
开启电压、截止电压、漏电流、集电极放电极关断电压、以及各种电性指标,判断三极管是否OK。

三、功能检查
1、对三极管的功能进行实验测试:使用依据电路图原理和产品功能
设计的测试电路,对三极管的功能进行实验测试,由测试结果来判断三极
管是否OK。

2、测量三极管工作输出参数:测量三极管工作的输出参。

试验晶体二极管三极管的识别和检测

试验晶体二极管三极管的识别和检测

实验一、晶体二极管、三极管的识别和检测一、实训目的1.学会使用指针式万用表测定并判断二极管、三极管的管脚与管子的好坏。

2.学会测定常用二极管、三极管的工作特性。

二、实训电路和工作原理1.二极管好坏的判断指针式万用表的“*”端(黑棒)为电流流出端,在测量电阻时黑棒极性为正,红棒极性为负,(参见图1.1)(万用表内部为多个电阻并联与调零电位器构成的组合电路,此处仅为示意图)。

用万用表测二极管时,通常将电阻档拨到R ×100或R ×1k 档。

一般二极管的正向(如图中(a ))电阻为几百欧,反向(如图中(b ))电阻为几百千欧。

若二极管正向电阻很小,表明二极管内部已短路。

若正反向电阻都很大,则表明二极管内部已断路。

2.三极管好坏的判断1)检测PNP 型三有极管:用指针式万用表的R*1K 档,分别测量三极管的集电结的反向电阻跟正向电阻和发射结的反向电阻跟正向电阻。

将集电结跟发射结的正反向电阻比较,如果集电结,发射结的反向电阻小于正向电阻,且集电结跟发射结的正向电阻相等,则该PNP 型三极管正常。

2)检测NPN 型三极管:用指针式万用表的R*1K 档,分别测量三极管的集电结的反向电阻跟正向电阻和发射结的反向电阻跟正向电阻。

将集电结跟发射结的正反向电阻比较,如果集电结,发射结的反向电阻大于正向电阻,且集电结跟发射结的正向电阻相等,则该NPN 型三极管正常。

3.二极管性能的测定图1.2为二极管性能测试电路。

图中R 为限流电阻,R=200Ω。

图1.1 应用指针式万用表测试二极管xR4.三极管输出特性的测试1)三极管的输出特性是指在基极电流B i 一定的条件下,()C CE i f u =的关系。

其测试电路如图1.3所示。

2)NPN 三极管9013主要参数: 集电极最大功率 /CM P mW 400 集电极最大电流 /CM I mA 500mAi/V/图1.3 二极管伏安特性曲线集电极-发射极击穿电压 ()/CEO BR U V 25 集电极-发射极穿透电流 /C E O I m A 0.5 集电极-发射极饱和电压 ()/CE sat U V 0.6 截止频率 /T f M H z 150 电流放大倍数 β 64~144 三、实训设备1.电源与仪器:直流可调稳压电源、直流电源、电压表、毫安表、微安表(或万用表的A u 档)、万用表。

三极管的识别

三极管的识别
晶体三极管
任务一、认识晶体三极管 任务二、晶体三极管的特性参数 任务三、晶体三极管的分类与命名 任务四、晶体三极管的检测
任务一: 认识晶体三极管
神奇的三极管
如图1所示是一个扩音器的示意图:
声音信号转换为电信号 声音
放大电路
电信号转换为声音信号 声音
话筒
扬声器
图 1 扩音器示意图
放大电路又称放大器,是指能把微弱的电信号 转换为较强的电信号的电子线路。放大器的核心元件 (即放大元件)是半导体三极管。
常用NPN:9011、9013、9014、9018、8050、 2N5551
参数说明:
9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-80 9012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管放大倍数30-90 9013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管放大倍数40-110 9014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍数20-90 8050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-100 8550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140
热稳定性越差;若反向电阻很小,甚至为零,说好坏
粗测穿透电流ICEO (基极开路)
测PNP锗管时候红表笔接集电极,黑表笔接发射极,测出电 阻值一般在30K以上
测NPN硅管时黑表笔接集电极,红表笔接发射极,测出电阻 值一般在1000K以上
阻值越大穿透电流越小,热稳定性越好,如果测出阻值较小, 穿透电流就越大,管子质量就比较差,如果测出阻值接近零, 则管子可能已经被击穿。
三极管具有电流放大的作用
课堂小结
1、三极管电源接法 2、三极管的电流分配关系:

实验三三极管输入输出特性测试

实验三三极管输入输出特性测试

实验三三极管输入‎输出特性测‎试(二)一、实验目的通过对三极‎管输入回路‎和输出回路‎电压和电流‎的测量,得到三极管‎的输入特性‎和输出特性‎数据。

了解三极管‎的放大功能‎,认识三极管‎放大信号的‎特征(比较基极电‎流Ib和集‎电极电流I‎c)。

二、实验原理三极管外部‎各极电压和‎电流的关系‎曲线,称为三极管‎的特性曲线‎,又称伏安特‎性曲线。

它不仅能反‎映三极管的‎质量与特性‎,还能用来定‎量地估算出‎三极管的某‎些参数,是分析和设‎计三极管电‎路的重要依‎据。

对于三极管‎的不同连接‎方式,有着不同的‎特性曲线。

应用最广泛‎的是共发射‎极电路,可以采用传‎统的逐点法‎测量,其基本测试‎连线电路如‎图-1所示。

图-1 三极管输入‎、输出特性曲‎线测量连线‎图输入特性曲‎线在三极管共‎射极连接的‎情况下,当集电极与‎发射极之间‎的电压维持固定值‎时,和之间的一‎簇关系曲线‎,称为共射极‎输入特性曲‎线,如图-2所示。

图-2 三极管的输‎入特性曲线‎三极管输出‎特性曲线是‎指以三极管‎的基极电流‎b I 维持固定值‎时,测量集电极‎、发射极之间‎电压与三极‎ce U 管集电极电‎流的关系曲‎c I 线。

曲线如图-3所示。

图-3 三极管的输‎出特性曲线‎三、实验内容实验目的:通过对三极‎管输出回路‎电压和电流‎的测量,认识三极管‎的输出特性‎。

弄清三极管‎放大信号的‎特征是电流‎放大(对比基极电‎流Ib 和集‎电极电流I ‎c )。

实验内容与‎规划:要组建一个‎三极管输出‎回路便于测‎量回路中的‎电压与电流‎的变化数据‎。

(注意点:测量三极管‎输出回路时‎,三极管的输‎入回路电流‎Ib 要固定‎,否则影响输‎出回路的测‎量)大家先准备‎好实验方案‎,上课用15‎分钟来讨论‎定案。

实验结束后‎关注基极电‎流Ib 和集‎电极电流I ‎c 的关系。

实验电路图‎:V11VR1100RRV1100Q12N3392R2100RV21V+88.8Volts+88.8Amps数据记录:Ib=20uA Uce1 0.361 0.489 0.98 2.01 2.97 3.44 4.05 5.01 Ic1 3.168 3.321 3.342 3.541 3.548 3.55 3.561 3.574 Ib=40uA Uce2 0.18 0.531 0.914 2.045 3.025 4.32 4.65 5.125 Ic2 5.686 6.572 6.648 6.687 6.786 6.927 7.032 7.168 Ib=60uA Uce3 0.328 0.522 0.885 1.942 2.98 4.121 4.776 5.064 Ic3 8.756 10.085 10.269 10.604 11.062 11.189 11.201 11.229曲线图:数据处理:①:ΔIc/ΔIb=161.88②:ΔIc/ΔIb=193.06四、心得体会1、一开始就忘‎记测0的时‎候的数据,之后只有默‎认为0,下次一定要‎注意。

光敏三极管特性测试

光敏三极管特性测试

实验三光敏三极管特性测试一:实验原理:光敏三极管是具有NPN或PNP结构的半导体管,结构与普通三极管类似。

但它的引出电极通常只有两个,入射光主要被面积做得较大的基区所吸收。

光敏三极管的结构与工作电路如图(11)所示。

集电极接正电压,发射极接负电压。

二:实验所需部件:光敏三极管、稳压电源、各类光源、电压表(自备4 1/2位表)、微安表、负载电阻三:实验步骤:1、判断光敏三极管C、E极性,方法是用万用表欧姆20M测试档,测得管阻小的时候红表棒端触脚为C极,黑表棒为E极。

2、暗电流测试:按图(11)接线,稳压电源用±12V,调整负载电阻RL阻值,使光敏器件模板被遮光罩盖住时微安表显示有电流,这即是光敏三极管的暗电流,或是测得负载电阻RL上的压降V暗,暗电流LCEO=V暗/RL。

(如是硅光敏三极管,则暗电流可能要小于10-9A,一般不易测出。

3、光电流测试:取走遮光罩,即可测得光电流I光,通过实验比较可以看出,光敏三极管与光敏二极管相比能把光电流放大(1+HFE)倍,具有更高的灵敏度。

1、伏安特征测试:光敏三极管在给定的光照强度与工作电压下,将所测得的工作电压Vce与工作电流记录,工作电压可从+4V~+12V变换,并作出一组V/I曲线。

2、光谱特性测试:对于一定材料和工艺制成的光敏管,必须对应一定波长的入射光才有响应。

按图(11)接好光敏三极管测试电路,参照光敏二极管的光谱特性测试方法,分别用各种光照射光敏三极管,测得光电流,并做出定性的结论。

3、光电特性测试:图(12)光敏三极管的温度特性图(13)光敏三极管的光电特性曲线在外加工作电压恒定的情况下,照射光通量与光电流的关系见图(13),用各种光源照射光敏三极管,记录光电流的变化。

4、温度特性测试:光敏三极管的温度特性曲线如图(12)所示,试在图(11)的电路中,加热光敏三极管,观察光电流随温度升高的变化情况。

思考题:光敏三极管工作的原理与半导体三极管相似,为什么光敏三极管有两根引出电极就可以正常工作?光敏三极管对不同光谱及光强的响应一:实验原理:在光照度一定时,光敏三极管输出的光电流随波长的改变而变化,一般说来,对于发射与接收的光敏器件,必须由同一种材料制成才能有此较好的波长响应,这就是光学工程中使用光电对管的原因。

三极管的认识与检测

三极管的认识与检测
分析结果 放大倍数
NPN型9013
测量现象 PNP型9012
从左到右E B C 108 β
从左到右E B C 266 β
检测方法
1.万用表置于hFE 挡 2.插入对应的PNP、 NPN晶体管测试座插 孔。 B极不变,再判断C E 极,显示读数较大的 时候,对应的就是C E极。读数较大的数 值就是三极管的放大 倍数β。
2.用数字万用表检测三极管的类型和基极
任务目标Βιβλιοθήκη 表4-12 三极管类型和基极检测2.用数字万用表检测三极管的类型和基极
任务实施
表4-12 三极管类型和基极检测
任务实施
3.用数字万用表检测三极管C极、E极和放大倍数β
1.万用表置于hFE 挡
2.插入对应的PNP、 NPN晶体管测试座插 孔。
测量 目的 判断C E 极
反向击穿电压是指基极开路时,加在集电极和发射极之间的所能承受的最大反向电 压。用表示。 5.集电极最大允许耗散功率
三极管正常工作时,集电结所允许的最大耗散功率称为集电极最大允许耗散功率,用 表示。<1W的称为小功率管,>1W的称为大功率管。
知识链接
六、三极管在汽车电子闪光器的应用
汽车电子闪光器电路如图4-36所示。其工作过程为:
高频放大功率1W
小功率三极管
S9013
低频放大功率约0.5W
知识链接
2.按类型分类
三极管按类型分类,分为表4-16所示NPN与PNP两种类型的三极管。
表4-16 NPN与PNP两种类型的三极管
类型
外形
符号
用途
PNP
按电路要 求使用
NPN
按电路要 求使用
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二、三极管的结构

三极管工作原理(详解)

三极管工作原理(详解)

三极管工作原理(详解)三极管,也叫晶体三极管,简称晶体管,是一种能够放大电路中微小信号的电子元器件。

它的原理是通过控制一个区域的电子流,来改变另一个区域的电流。

晶体管最早由贝尔实验室的威廉·肖克利发明,是现代电子技术的基础之一。

本文将详细讲解三极管的工作原理。

一、晶体管的结构晶体管由三个掺杂不同材料的半导体层构成,分别为发射极(EB)、基极(CB)和集电极(CE)。

发射极(E):它是一个P型半导体,它的厚度很少,通常在0.01毫米以上,但是面积很大,通常在平方数分米。

基极(B):它是一个N型半导体,尽管它的尺寸比发射极大,但它的浓度很低,它是晶体管的控制电极。

集电极(C):它是一个N型半导体,通常比基极大几倍,是晶体管的输出电极。

为了保护晶体管的内部结构,晶体管需要封装成小型的金属或塑料外壳。

封装的芯片会被裸露出来,然后通过银色的金属脚连接电路板。

二、晶体管的工作原理晶体管是一种由硅和其他半导体材料构成的小型电子元件。

它的最重要的特性是可以放大信号。

晶体管的三个引脚在应用中被分别用作发射极、基极和集电极。

晶体管通过控制基极的电压,就能够放大电路中的微小信号。

晶体管具有三个工作区,它们分别是截止区、放大区和饱和区。

1. 截止区当基极电压低于截止电压时,晶体管处于截止状态,整个晶体管的结构中没有电流流动。

2. 放大区当基极电压高于截止电压时,晶体管处于放大状态。

此时,基极电压对晶体管的集电极电流产生控制作用。

如果基极电压升高,晶体管中的电流流向集电极方向就会升高,从而放大晶体管输入的电信号。

3. 饱和区当基极电压继续升高,晶体管中的电流达到最大值时,晶体管就会进入饱和状态。

在饱和区,晶体管可以用作开关,输出高电平或低电平。

三、晶体管的偏置要正确使用晶体管,需要对其进行偏置操作。

晶体管的偏置,是指将晶体管连接到电路中,并用一个外部电源提供所需要的电力。

基极电压在适当的电压下,即可使晶体管处于放大状态。

试验三二极管和三极管组成的逻辑门电路

试验三二极管和三极管组成的逻辑门电路

实验三 二极管和三极管组成的逻辑门电路一、【实验目的】1、 熟悉并掌握由二极管、三极管组成的逻辑门的电路。

2、 理解PN 结对数字信号的影响。

3、 掌握数字电路实验装置的使用办法。

二、【实验器材】 数字电路实验台、XC4320双踪示波器 三、【实验内容】(一) 二极管与门电路实验步骤:1、 按下图所示连好电路。

2、 检查无误后,按如图所列真值表设置开关K1、K2,开关闭合表示“0”,开关断开表示“1”,检查每次输出端(发光二极管)的状态,发光二极管LED 亮表示“1”,灭则表示“0”,填入表中。

电路图 真值表3、 根据真值表和逻辑关系,总结出二极管与门电路的功能(二) 二极管或门电路 实验步骤:1、 按下图所示连好电路。

2、 检查无误后,按如图所列真值表设置开关K1、K2,开关闭合表示“1”,开关断开表示“0”,检查每次输出端(发光二极管)的状态,发光二极管LED 亮表示“1”,灭则表示“0”,填入表中。

电路图 真值表 3、 根据真值表和逻辑关系,总结出二极管或门电路的功能。

(三) 三极管非门电路 实验步骤:1、 按下图所示连好电路。

2、 检查无误后,按如图所列真值表设置开关K1,开关闭合表示“1”,开关断开表示“0”,检查每次输出端(发光二极管)的状态,发光二极管LED 亮表示“1”,灭则表示“0”,填入表中。

真值表3、 根据真值表和逻辑关系,总结出三极管非门电路的功能。

(四) 三极管与非门电路 实验步骤:1、 按下图所示连好电路。

2、 检查无误后,按如图所列真值表设置开关K1、K2,开关闭合表示“0”,开关断开表示“1”,检查每次输出端(发光二极管)的状态,发光二极管LED 亮表示“1”,灭则表示“0”,填入表中。

真值表3、 根据真值表和逻辑关系,总结出三极管与门电路的功能。

(五) 三极管或非门电路 实验步骤:1、 按下图所示连好电路。

2、 检查无误后,按如图所列真值表设置开关K1、K2,开关闭合表示“1”,开关断开表示“0”,检查每次输出端(发光二极管)的状态,发光二极管LED 亮表示“1”,灭则表示“0”,填入表中。

如何区分三极管PNP与NPN

如何区分三极管PNP与NPN

根据三极管的外形来判断1.一般说来,PNP型三极管的外壳比NPN型高得多.另外,NPN型三极管外壳上有一个突出标志,根据这些不同就可以把它们区分开来.2.用万用电表的欧姆挡来判断根据等效电路的不同,就可以用万用表的欧姆挡来区分它们.方法如下:将万用电表拨至适当的欧姆挡(实际上,在测量的过程中,要根据需要适当调节欧姆挡的挡级):(1)将电表的红表笔接三极管的某一管脚,黑表笔先后分别接另外两个管脚,可测得两个阻值.(2)若这两个值都很小(即阻值小于几百欧),则说明这个三极管是PNP型的三极管,与红表笔相接触的那个管脚是它的基极b.对它的进一步判断是:将红、黑表笔对调一下,即将黑表笔接触基极b,红表笔先后接另外两个管脚,重复测量一次,若测得的两个阻值均很大,则说明此三极管就是PNP型的三极管,且红、黑表笔对调后,与黑表笔相接触的那个管脚就是它的基极b,这就是证明原来判断是正确的。

(3)否则,重复步骤(1),直到测得的两个阻值都很小或者测试三次以上为止。

(4)若以红表笔为基准,把三极管的三个管脚都试了一遍,但它们都不满足步骤(2)的条件,则说明这个三极管是NPN型的三极管,对它的进一步判断步骤如下:把红、黑表笔位置对调一下,即以黑表笔为基准,红表笔分别接另外两个管脚。

若某一次测得的这两个阻值都很小(即阻值小于几百欧姆),则说明这个三极管是NPN型的三极管,与黑表笔相接触的那个管脚是它的基极b。

由以上可知,用万用电表测阻值法不仅可以区分PNP和NPN型三极管,而且还可以把三极管的基极b判断出来。

NPN型三极管NPN型三极管由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成的三极管,称为NPN型三极管.也可以描述成,电流从发射极E流出的三极管.三极管按结构分,可分为型三极管和PNP型三极管.右图起开关管作用的型三极管.工作原理三极管除了有对电流放大作用外,还有开关作用(即通、断作用),当基极加上正偏压时,NPN型三极管即导通处于饱和状态及灯会亮,反之,三极管就不导通,灯不亮。

大学电工电子实验三 万用表测量二极管 三极管

大学电工电子实验三 万用表测量二极管 三极管

实验三万用表测量二极管、三极管一、实验目的1.熟练掌握用数字万用表测量普通二极管和三极管。

二、主要元件及仪器1、VC890D数字万用表2、1N4001~1N4007系列普通整流二极管3、1N4735(6.2V)、1N4738(8.2V)稳压二极管4、9011~9014小功率晶体三极管二、实验原理(一)数字万用表测量二极管:测量时,将数字表万用表量程开关打在“ ” 档,并将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入V/Ω插孔。

用红表笔接二极管的一端,黑表笔接另一端,若显示屏的显示是0.2~0.7V左右的读数,则红表笔接的是二极管的正极,黑表笔接的是二极管的负极。

若显示屏的显示的读数为”1”, 则红表笔接的是二极管的负极,黑表笔接的是二极管的正极。

0.2~0.7V是二极管的正向压降。

硅二极管一般正向压降0.5~0.7V,锗二极管的正向压降为0.2-0.3V,所以测量一下二极管的正向压降,便可判别被测二极管是硅管还是锗管。

普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.5V左右,发光二极管约为1.6~2.3V。

(二)数字万用表测量三极管:首先将万用表打到测试二极管端,直到测试出如下结果:1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B。

用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。

2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B。

用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。

另一种方法是使用 hFE 挡来进行判断。

在确定了三极管的基极和管型后,将三极管的基极按照基极的位置和管型插入到电流放大系数测量孔中,其他两个引脚插入到余下的三个测量孔中的任意两个,观察显示屏上数据的大小,找出三极管的集电极和发射极,交换位置后再测量一下,观察显示屏数值的大小,反复测量四次,对比观察。

三极管

三极管

输出特性曲线上一般可分为三个区:
IC /mA 饱和区。当发射结和 集电结均为正向偏置 IB=100 A 4 时,三极管处于饱和 0.3V,锗管约为0.1V, 状态。此时集电极电 管子深度饱和时,硅管的VCE约为 80 A 3 流IC与基极电流IB之 由于深度饱和时 VCE约等于0,晶体管在电路中犹如一个 间不再成比例关系, 闭合的开关。 放 60 A 2.3 IB的变化对IC的影响 2 大 40 A 很小。 截止区。当基极电 IB=0 流IB等于0时,晶体 UCE / V 0 管处于截止状态。 实际上当发射结电 此时 UCE小于UBE,规定: UCE=UBE晶体管工作在放大状态时,发射结正 时, 压处在正向死区范 VCC VCES I CS VCC / RC 围时,晶体管就已 偏,集电结反偏。在放大区,集电极电 为临近饱和状态,用 UCES(0.3 或 RC 经截止,为让其可 流与基极电流之间成β倍的数量关系, 0.1)表示,此时集电极临近饱和 靠截止,常使UBE 小于和等于零。 即晶体管在放大区时具有电流放大作用。 临近饱和基极电流 I BS I CS / 电流是
ΔIC
当IB一定时,从发射区扩散到基区 的电子数大致一定。当UCE超过1V以 后,这些电子的绝大部分被拉入集 电区而形成集电极电流IC 。之后即 使UCE继续增大,集电极电流IC也不 会再有明显的增加,具有恒流特性。
UCE / V
0
当IB增大时,相应IC也增大,输出特性曲线上移, 且IC增大的 幅度比对应IB大得多。这一点正是晶体管的电流放大作用。 从输出特性曲线可求出三极管的电流放大系数β。 取任意再两条特性曲线上的平坦段,读出其基极电流之差; 再读出这两条曲线对应的集电极电流之差ΔIC=1.3mA; 于是我们可得到三极管的电流放大倍数: β=ΔIC/ΔIB=1.3÷0.04=32.5

三极管识别及检测.

三极管识别及检测.

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模拟电子技术
第2章 晶体三极管及其应用
指针式万用表
注意事项:
红表笔是(表内)负极,黑表笔是(表内)正极。 在 R 1 k 档或 R 100 档进行测量。 请回答此管是
什么类型管呢? 请回答是什么类 测量时手不要接触引脚。 型管呢?
1k 1k
C B
E B
C E
10
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第2章 晶体三极管及其应用
作业: 1、总结晶体三极管的测试方法,写清楚晶 体三极管管型、引脚等的具体测试过程 2、网上查资料,熟悉三极管选用应注意的 全部内容
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第2章 晶体三极管及其应用
实验三
半导体三极管的测试
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第2章 晶体三极管及其应用
一、外型、封装及引脚排列
小功率金属壳与塑料壳三极管外形图
E
C
E
C
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B
B
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第2章 晶体三极管及其应用
三极管9013参数 最大耗散功率(PCM):0.625W 最大集电极电流(ICM):0.5A 集电极-发射极击穿电压(VCEO):25V 集电极-基极击穿电压(VCBO):45V 发射极-基极击穿电压(VEBO):5V 集电极-发射极饱和压降(VCE):0.6V 特怔频率(fr):150MHZ 放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122166 H144-220 I190-300
第2章 晶体三极管及其应用
二、万用表检测晶体三极管的方法
1、三颠倒,找基极 2、PN结,定管型 3、顺箭头,偏转大 4、测不出,动嘴巴

二极管、三极管的检测

二极管、三极管的检测
实验三 二极管、三极管的识别与检测
一、实验目的
1、了解二极管、三极管类型、处观和相关标识
2、掌握用万用表检测二极管的极性
3、掌握用万用表判别三极管的管型和每个管脚
二、实验原理
1、二极管的判断1)二极管的分类及命名 按材料分:锗二极管、硅二极管、砷化镓二极管等 按结构分:点接触型和面接触型 按工作原理分:隧道、雪崩、变容二极管等 按用途分:检波、整流、开关、稳压、钳位、发光二极管等 命名规则: 根据国家标准,半导体二极管的型号由五个部分组成: 第一部分用数字2表示二极管 第二部分用字母表示材料和极性:
三、实验仪器与器材 数字万用表、电源、电阻、模拟万用表、三极管、二极管
四、实验内容及步骤
(一)数字万用表的使用
1、认识万用表的面板和刻度的功能。
2、二极管的极性判别及性能检测
利用二极管的单向导电特性,若正向出现小的数值,反向显示屏出现1的二 极管是好的, 并且正向红表笔为正极。 若出现两个1,说明二极管断路, 若出现 两个小的数值,则说明二极管短路。
的一个管脚,红表笔分别接触任意两个管脚,若两次测得电阻均为几十至上百 千欧姆的高电阻,则黑表笔为基极,PNP型;
(2)集电极和发射极的判别
在判别出管型和基极B的基础上,任意假定一个电极为E极,另一个电极 为C极,对于PNP管,将红表笔接假定的C极,黑表笔接假定的E极,再用手 同时捏住管子的B、C极,注意不要将两电极直接相碰,同时注意万用表指针向 右摆动的幅度,然后使假定的C、E极对调,再次进行测量,若第一次测量时摆 动的幅度大,贝U说明假定正确。若第二次测量摆动的幅度大,贝U假定不正确。NPN型也可采用同样的方法。
三极管的型号识别: 国产三极管型号及命名通常由以下四部分组成 第一部分,用3表示三极管的电极数目

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实验三:识别三极管一.实验目的1)了解三极管的分类方法;2)知道三极管的命名方法;3)掌握三极管的管脚检测;4)知道三极管电流分配关系的测量;5)知道三极管输入输出特性曲线的测量。

二.实验设备1)交流信号源、直流稳压电源、双踪示波器、数字万用表;2)三极管(9013,9012,3DG6,3DG6,8050,8055),电阻若干等。

三.实验要求1)查阅有关技术资料、网络资料及电子学科工具书,查集成运放的性能参数;2)识读与测试电路中相关的元器件的引脚和判断器件的好坏;3)使用仿真电路软件PROTEUS进行电路的仿真,验证其原理;4)焊接设计的电路,并调试成功,对电路所出现故障进行原因分析及排除;5)撰写实验报告。

6)小组合作。

各小组学习情况记录:专业班别成员姓名学号负责的工作自评分组内评分组长组员1组员2组员3组员4四.实验项目第一部分三极管的识别及工作原理一、三极管的外形、结构及工作原理1. 通过资料阅读、网络搜索等手段,了解三极管的外形和结构,以及它们在现代工业和科学研究等领域的重要作用,填入自制的表格。

2.学习三极管的结构与符号,写出结构图中序号的名称,根据结构图说明三极管的工艺特点(内部条件),并画出NPN 和PNP 三极管的符号。

(1) ;(2) ;(3) ;(4) ;(5) ;(6) ;(7) ;(8) ;三极管的工艺特点(内部条件): 三极管的符号:3. 电路中常用的三极管种类很多,具体的分类情况如下图,查阅资料,填写下图。

4. 不同的国家和地区,对三极管的命名方法是不一样的,查阅资料,填写下面表格,补充归纳三极管命名方法。

表一:国产半导体分立器件型号命名法(场效应管、半导体特殊器件、复合管、PIN 型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分) 第一部分第二部分 第三部分 第四部分 第五部分符号意义 符号 意义符号 意义意义2二极管A N 型锗材料 P 普通管 用数字表示序号用汉语拼音字母表示规格号B P 型锗材料V 微波管 CN 型硅材料W 稳压管 D P 型硅材料C 参量管 3三极管A PNP 型锗材料Z 整流管 B NPN 型锗材料 L 整流堆 C PNP 型硅材料S 隧道管 DNPN 型硅材料N 阻尼管 示例:3 D G 6 CU 光电器件K开关管 T 半导体晶闸管(可控整流器) 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 Y 体效应器件 B 雪崩管 J 阶跃恢复管 CS 场效应管 BT 半导体特殊器件 FH 复合管 PIN PIN 型管 JG激光器件注:场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN 型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分。

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实验三:识别三极管一.实验目的1)了解三极管的分类方法;2)知道三极管的命名方法;3)掌握三极管的管脚检测;4)知道三极管电流分配关系的测量;5)知道三极管输入输出特性曲线的测量。

二.实验设备1)交流信号源、直流稳压电源、双踪示波器、数字万用表;2)三极管(9013,9012,3DG6,3DG6,8050,8055),电阻若干等。

三.实验要求1)查阅有关技术资料、网络资料及电子学科工具书,查集成运放的性能参数;2)识读与测试电路中相关的元器件的引脚和判断器件的好坏;3)使用仿真电路软件PROTEUS进行电路的仿真,验证其原理;4)焊接设计的电路,并调试成功,对电路所出现故障进行原因分析及排除;5)撰写实验报告。

6)小组合作。

各小组学习情况记录:专业班别成员姓名学号负责的工作自评分组内评分组长组员1组员2组员3组员4四.实验项目第一部分 三极管的识别及工作原理一、三极管的外形、结构及工作原理1. 通过资料阅读、网络搜索等手段,了解三极管的外形和结构,以及它们在现代工业和科学研究等领域的重要作用,填入自制的表格。

2.学习三极管的结构与符号,写出结构图中序号的名称,根据结构图说明三极管的工艺特点(内部条件),并画出NPN 和PNP 三极管的符号。

(1) ;(2) ;(3) ;(4) ; (5) ;(6) ;(7) ;(8) ; 三极管的工艺特点(内部条件):三极管的符号:3. 电路中常用的三极管种类很多,具体的分类情况如下图,查阅资料,填写下图。

晶体三极管分类按材料 极性分按工艺分按功率分 按工作频率分按功能用途分N P N (1)(2)(4) (7)(5) (8) (6)(3)P N P(1)(4) (7) (5)(8) (6)(3)(2)图1 NPN 三极管结构简图图2 PNP 三极管结构简图4. 不同的国家和地区,对三极管的命名方法是不一样的,查阅资料,填写下面表格,补充归纳三极管命名方法。

表一:国产半导体分立器件型号命名法(场效应管、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分符号意义符号意义符号意义意义2 二极管A N型锗材料P 普通管用数字表示序号用汉语拼音字母表示规格号B P型锗材料V 微波管C N型硅材料W 稳压管D P型硅材料 C 参量管3 三极管A PNP型锗材料Z 整流管B NPN型锗材料L 整流堆C PNP型硅材料S 隧道管D NPN型硅材料N 阻尼管示例:3 D G 6 CU 光电器件K 开关管T半导体晶闸管(可控整流器)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Y 体效应器件B 雪崩管J 阶跃恢复管CS 场效应管BT 半导体特殊器件FH 复合管PIN PIN型管JG 激光器件注:场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分。

注:PIN是指在P和N半导体材料之间加入一薄层低掺杂的本征(Intrinsic)半导体层,由P-I-N构成的二极管就是PIN 二极管。

它主要用在RF领域,用作RF Switch和RF保护电路,也有用做Photo-Diode表二:美国电子工业协会半导体分立器件命名方法第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分符号意义符号意义符号意义符号意义符号意义JAN 军级 1 二极管N 该器件已在美国电子工业协会(EIA)注册登记多位数字该器件在美国电子工业协会登记的顺序号A、B、C、D、….同一型号器件的不同档别JANTX 特军级 2 三极管JANTXV 超特军级3三个pn结器件JANS 宇航级n n个pn 结器件无非军用品例如:JAN2N3251A表示PNP硅高频小功率开关三极管JAN 2 N 3251 A表三:日本半导体分立器件型号命名方法第一部分 第二部分第三部分第四部分第五部分符号 意义 符号 意义 符号 意义 符号 意义 符号 意义 0 SA 两位以上的整数,从“11”开始,数字越大,越是近期产品A B C D E F1 B2 C 3D F G H J K M例如:2SC1815Y 、2SC9013H 、2SC80502 S C 1815 Y表四:国际电子联合会半导体器件型号命名方法德国、法国、意大利、比利时等欧洲以及匈牙利、罗马尼亚、南斯拉夫、波兰等东欧国家,大都采用国际电子联合会半导体分立器件命名方法。

第一部分 第二部分第三部分第四部分符号 意义 符号 意义 符号 意义 符号 意义A A 三位数字A 、B 、C 、D 、E ……B BC CD D EE F G 一个字母加二位数字H K L M P QRSTUXYZ例如:BDX515.通过网络搜索,查找型号为3DG6、9012、9013、2N2222、8550、2N5551三极管的主要参数,填入表格五,并根据表格,归纳三极管的主要参数有哪些?表五:三极管的主要参数型号3DG6 9012 9013 2N2222 2N5551 8550 8050极性电流放大倍数极间反向电流I CBO I CEO极限参数电流I CM 反向击穿电压V EBOV CBOV CEO 功率P CM 特征频率饱和压降V CE(sat)6.三极管的种类用途繁多,用户在使用三极管前都需要进行管脚的的判别和硅管锗管的判别,通过网络搜集,查找中小功率三极管的性能及学习如何使用指针式万用表和数字万用表对中小功率三极管进行检测。

7.三极管有三个电极,任意取其中一个电极作为公共端,一端为输入端,余下的一端为输出端,共有六种连接方式,但只有三种连接方式是具有放大作用的,试画出具有放大作用的三种连接方式,并归纳连接方式的要点。

8.三极管的制造工艺提供了内部条件,但是还必须具备一定的外部条件才能实现放大功能。

具体地说,就是需要加上一定的工作电压给三极管,如果电源极性接错,或提供的电压不正常,尽管这时三极管本身是B D X51好的,也照样不能工作,甚至还可能损坏三极管。

要使三极管能够起放大作用,其工作电源的接法的原则是什么?并画出电路图。

9.生产厂家必须严格按内部条件生产的三极管,才具备放大能力,但这并不是说三极管就一定能放大,要使三极管具有放大,用户必须为三极管提供外部条件。

填写表六。

表六:三极管工作条件 三极管内 部条件发射区掺杂浓度大于基区掺杂浓度;集电区比发射区大;基区做得很薄,杂质掺得少。

外部工作条件 特点截止区发射结反偏对NPN 三极管, UBE <0放大区发射结正偏,集电极反偏三极管起到电流放大作用,流进集电极电流Ic 是基极电流Ib 的放大饱和区两个PN 结均正偏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10.给定某一具体型号的三极管(如9013,3DG6),如何获取三极管的电流放大倍数β ?方法有四种:(a )查阅相关资料;(b )三极管上的标记:色标法或英文字母法;(c )数字万用表测量法;(d )实验法。

其中色标法是在晶体管顶部点上不同颜色的色点表示β的大小,如图3所示,国产小功率管色点与β值的关系见表七。

英文字母法即在管子型号后边用A 、B 、C ……K 中的一个字母来代表β的大小,如图4所示,表八列出了一部分晶体管用字母表示β的情况。

网络搜索,完成表七和表八。

表七:色点与h FE 对应关系色标棕红橙黄绿蓝紫灰白黑 黑橙图3 β色点标记法图4 β字母标记法3DG201 绿点3DG 201 蓝点HHE 9013I S9014 C338h FE0——15 15——2525——4040——5555——8080——120120——780180——270270——400400——600600——表八:字母与h FE对应关系型号 A B C D E F G H I M L K9011,9018 29-44 39-60 54-80 72-108 97-145132-1989012,9013 64-91 78-112 95-135118-216144-202180-3509014,9015 60-150 100-300200-600400-10008050,8550 85-10 120-200 160-3 005551,5401 82-160 150-240200-39511.通过网络搜索,查找三极管替换时应该根据什么原则替换?12.三极管的特性曲线和参数都是描述三极管性能的方式。

温度对三极管的特性和参数是否有影响?如果有影响,是怎样的影响?13. 采用PROTEUS软件仿真,可以更好地理解和学习电子线路的工作原理。

一般在怎样的情况下采用直接输入“NPN”或“PNP”的方法来拾取三极管?PROTEUS仿真软件中没有3DG6、9013H三极管,应如何仿真?用PROTEUS仿真软件绘制2N2222A三极管的特性曲线,并从特性曲线求电流放大倍数β。

14.问题。

1)在结构上,三极管时由两个背靠背的PN结组成的,那么,三极管与两只对接的二极管有什么区别?可否用两个二极管相连构成一只BJT,试说明其理由。

2)三极管发射极和集电极是否很颠倒使用?说明理由。

3)BJT 是电流控制器件,还是电压控制器件?4)用万用表直流电压档测得某电路中三极管各电极的电位如表九所示,试判断它们的极性、材料、类型和工作状态。

表九管型 T13AD6A T2 3BX1A T3 3DK3A T4 3CG21 T5 3DGBC V C /V V B /V V E /V 极性 材料 类型 工作状态5)现在市场上经常见到9011~9018一类的晶体三极管,它们的极性、参数有何区别,填写下表。

表十:90××特性型号 9011 9012 9013 9014 9015 9016 9018 极性 功率(mW ) f T (MHz ) 用途6)高频管的截止频率大于3MHz ,而低频管的截止频率则小于3MHz ,一般情况下,二者是不能互换使用的。

由于高、低频管的型号不同,所以当它们的标志清楚时,可以查有关手册较容易地直接加以区分。

当它们的标志型号不清时,如何用万用表区分是高频管还是低频管?7)选用三极管应该根据什么原则选取?8)集成电路中经常将三极管接成二极管使用,接法有以下三种,哪一种接法好?+发射极-集电极短接+基极-集电极短接+发射极-基极短接第二部分 三极管特性探究1.判断3DG6、9012、9013、2N2222、8550、8050、2N5551三极管的管脚和极性,并用数字万用表测量电流放大倍数β,填入自制的表格。

2.图5可以验证三极管的放大原理和其中的电流分配关系,思考图中R p 的作用,三极管用9013,R p 、R b 、R c 、V cc 、V bb 值自定,如何操作可以得到电流分配关系?自制表格,并填入数据。

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