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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,如图

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型三极管发射区型三极管发射区发射发射的是空穴,其移动方向与电流方向

一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区型三极管发射区发射发射的是自由电子,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。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。

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料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规

律,如图对于小功率金属封装三极管,按图示底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形

的顶点上,从左向右依次为ebc;对于中小功率塑料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ebc。

目前,国内各种类型的晶体三极管有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排

列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查找晶体管使用手册,明确三极管的

特性及相应的技术参数和资料。

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,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。

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着控制作用,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,集电极电流不再随着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。

使用多用电表检测三极管

三极管基极的判别:根据三极管的结构示意图,我们知道三极管的基极是三极管中两个

PN结的公共极,因此,在判别三极管的基极时,只要找出两个PN结的公共极,即为三极

管的基极。具体方法是将多用电表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚

上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极。

如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换

一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次

看是否全通,若一次没成功再换。这样最多没量12次,总可以找到基极。

三极管类型的判别: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,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接

基极导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。

电子三极管

在弗莱明为改进无线电检波器而发明二极管的同时,美国物理学博士弗雷斯特也在潜心研究

检波器。正当他的研究步步深入时,传来了英国的弗莱明发明成功真空二极管的消息,使他

大受震动。是改弦易辙还是继续下去呢?他想到弗莱明的二极管可用于整流和

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