三極管顧名思義具有三個電極。二極管是由一個PN結構成的,而三極管由兩個PN結構成,共用的一個電極成為三極管的基極(用字母B表示——B取自英文Base,基本的、基礎的),其他的兩個電極分別稱為集電極(用字母C表示——C取自英文Collector,收集)和發射極(用字母E表示—— E取自英文Emitter,發射)。基區和發射區之間的結成為發射結,基區和集電區之間的結成為集電結。三極管有一個重要參數就是電流放大系數β。當三極管的基極上加一個微小的電流時,在集電極上可以得到一個是注入電流β倍的電流,即集電極電流。集電極電流隨基極電流的變化而變化,并且基極電流很小的變化可以引起集電極電流很大的變化,這就是三極管的放大作用。三極管的工作電壓和電流可以通過外部電路的設計來保護。蘇州平面三極管
極限參數:a.集電極較大允許電流ICM集電極較大允許電流是指當集電極電流IC增加到某一數值,引起β值下降到額定值的2/3或1/2時的IC值。所以當集電極電流超過集電極較大允許電流時,雖然不致使管子損壞,但β值明顯下降,影響放大質量。b.集電極—基極擊穿電壓U(BR)CBO集電極—基極擊穿電壓是指當發射極開路時,集電結的反向擊穿電壓。c.發射極—基極反向擊穿電壓U(BR)EBO發射極—基極反向擊穿電壓是指當集電極開路時,發射結的反向擊穿電壓。d.集電極—發射極擊穿電壓U(BR)CEO集電極—發射極擊穿電壓是指當基極開路時,加在集電極和發射極之間的較大允許電壓,使用時如果UCE>U(BR)CEO,管子就會被擊穿。e.集電極較大允許耗散功率PCM集電極較大允許耗散功率是指管子因受熱而引起參數的變化不超過允許值時的較大集電極耗散功率。佛山場效應晶體三極管市價三極管在放大電路中常用于電子放大器、示波器、電視機等設備中。
三極管的應用領域,三極管作為一種重要的電子器件,普遍應用于電子工業、電力系統、通訊系統、計算機系統等領域。它可以被用作信號放大器、開關、振蕩器、調制器等電路中。在電子工程師的日常工作中,三極管也是非常重要的組成部分。本文介紹了三極管的定義、工作原理和應用領域。我們可以通過了解三極管的構造和特性,更好地了解它在電子領域的作用和發揮。雖然三極管的工作原理比較復雜,但我們可以通過實踐和深入研究,掌握它的使用方法和技巧。
三極管的分類:1、按材質分: 硅管(導通壓降0.7V)、鍺管(導通壓降0.3V)。2、按結構分: NPN 、 PNP。3、按功能分: 開關管、功率管、達林頓管、光敏管。達林頓管:又叫復合管,將兩個三極管串聯,以組成一只等效的新的三極管。接法總共有4種:NPN+NPN、NPN+PNP、PNP+PNP、PNP+NPN。4、按功率分:小功率管(<500mW)、中等功率管(500mW~1W)、大功率管(>1W)。5、按工作頻率分:低頻管(小于3Mhz)、高頻管(3-30Mhz)、超頻管(30-500Mhz)。6、按封裝分:插件三極管、貼片三極管。三極管是一種半導體器件,常用于放大和開關電路中。
三極管的應用:放大作用,三極管較主要的功能就是放大功能。通過控制輸入信號的大小,三極管可以對電流進行放大,從而實現對信號的增強。其基于小電流控制大電流的原則,通過較小的基極電流IB來控制較大的集電極電流IC。當基極電流IB有微小的變化時,會引發集電極電流IC和發射極電流IE的大幅度變化。這種“放大”并非將基極電流IB放大,而是通過控制輸入信號的大小,使輸出信號得到增強。三極管的 3 種工作類型:這里主要有三種類型:共基極 (CB)、共集電極 (CC) 和共發射極 (CE)1)三極管共基極型(CB),在共基極 (CB) 配置中,晶體管的基極端子在輸入和輸出端子之間是公共的。2)三極管共集電極型(CC),在公共集電極 (CC) 配置中,集電極端子在輸入和輸出端子之間是公共的。3)三極管共射極型(CE)在公共發射極 (CE) 配置中,發射極端子在輸入和輸出端子之間是公共的。三極管的優勢在于其體積小、重量輕,且能夠方便地集成到電路中,實現電子設備的微型化。中山開關三極管供應商
注意事項包括避免三極管過熱、防止反接等,以保證其穩定可靠地工作。蘇州平面三極管
三極管結構,三極管的種類很多,按功率大小可分為大功率管和小功率管;按電路中的工作頻率可分為高頻管和低頻管;按半導體材料不同可分為硅管和鍺管;按結構不同可分為NPN管和PNP管。無論是NPN型還是PNP型都分為三個區,分別稱為發射區、基區和集電區,由三個區各引出一個電極,分別稱為發射極(E)、基極(B)和集電極(C),發射區和基區之間的PN結稱為發射結,集電區和基區之間的PN結稱為集電結。其結構和符號見下圖1、圖2所示,其中發射極箭頭所示方向表示發射極電流的流向。蘇州平面三極管