NPN型三*管檢測報告如何辦理?測試哪些項目呢?檢測費用價格是多少呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應NPN型三*管檢測標準或者根據(jù)您的需求設計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
檢測費用
具體根據(jù)NPN型三*管檢測檢測數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測產(chǎn)品
0NPN型三*管簡介
NPN型三*管,由三塊半導體構(gòu)成,其中兩塊N型和一塊P型半導體組成,P型半導體在中間,兩塊N型半導體在兩側(cè)。三*管是電子電路中較重要的器件,它較主要的功能是電流 放大和開關(guān)作用。半導體三*管也稱為晶體三*管,可以說它是電子電路中較重要的器件。它較主要的功能是電流放大和開關(guān)作用。 三*管顧名思義具有三個電*。二*管是由一個PN結(jié)構(gòu)成的,而三*管由兩個PN結(jié)構(gòu)成,共用的一個電*成為三*管的基*(用字母B表示——B取自英文Base,基本(的)、基礎(chǔ)(的)),其他的兩個電*分別稱為集電*(用字母C表示——C取自英文Collector,收集)和發(fā)射*(用字母E表示—— E取自英文Emitter,發(fā)射)。三*管較基本的作用是放大作用,它可以把微弱的電信號變成一定強度的信號,當然這種轉(zhuǎn)換仍然遵循能量守恒,它只是把電源的能量轉(zhuǎn)換成信號的能量。三*管有一個重要參數(shù)就是電流放大系數(shù)β。當三*管的基*上加一個微小的電流時,在集電*上可以得到一個是注入電流β倍的電流,即集電*電流。集電*電流隨基*電流的變化而變化,并且基*電流很小的變化可以引起集電*電流很大的變化,這就是三*管的放大作用。
1NPN型三*管工作原理
三*管是一種控制元件,主要用來控制電流的大小,以共發(fā)射
原理圖
*接法為例(信號從基*輸入,從集電*輸出,發(fā)射*接地),當基*電壓UB有一個微小的變化時,基*電流IB也會隨之有一小的變化,受基*電流IB的控制,集電*電流IC會有一個很大的變化,基*電流IB越大,集電*電流IC也越大,反之,基*電流越小,集電*電流也越小,即基*電流控制集電*電流的變化。但是集電*電流的變化比基*電流的變化大得多,這就是三*管的放大作用。IC 的變化量與IB變化量之比叫做三*管的放大倍數(shù)β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示變化量。),三*管的放大倍數(shù)β一般在幾十到幾百倍。三*管在放大信號時,*先要進入導通狀態(tài),即要先建立合適的靜態(tài)工作點,也叫 建立偏置 ,否則會放大失真。
2NPN型三*管電路解析
如上圖所示,我們把從基*B流至發(fā)射*E的電流叫做基*電流Ib;把從集電*C流至發(fā)射*E的電流叫做集電*電流Ic。這兩個電流的方向都是流出發(fā)射*的,所以發(fā)射*E上就用了一個箭頭來表示電流的方向。三*管的放大作用就是:集電*電流受基*電流的控制(假設電源能夠提供給集電*足夠大的電流的話),并且基*電流很小的變化,會引起集電*電流很大的變化,且變化滿足一定的比例關(guān)系:集電*電流的變化量是基*電流變化量的β倍,即電流變化被放大了β倍,所以我們把β叫做三*管的放大倍數(shù)(β一般遠大于1,例如幾十,幾百)。如果我們將一個變化的小信號加到基*跟發(fā)射*之間,這就會引起基*電流Ib的變化,Ib的變化被放大后,導致了Ic很大的變化。如果集電*電流Ic是流過一個電阻R的,那么根據(jù)電壓計算公式U=R*I可以算得,這電阻上電壓就會發(fā)生很大的變化。我們將這個電阻上的電壓取出來,就得到了放大后的電壓信號了。
三*管在實際的放大電路中使用時,還需要加合適的偏置電路。這有幾個原因。*先是由于三*管BE結(jié)的非線性(相當于一個二*管),基*電流必須在輸入電壓大到一定程度后才能產(chǎn)生(對于硅管,常取0.7V)。當基*與發(fā)射*之間的電壓小于0.7V時,基*電流就可以認為是0。但實際中要放大的信號往往遠比0.7V要小,如果不加偏置的話,這么小的信號就不足以引起基*電流的改變(因為小于0.7V時,基*電流都是0)。如果我們事先在三*管的基*上加上一個合適的電流(叫做偏置電流,上圖中那個電阻Rb就是用來提供這個電流的,所以它被叫做基*偏置電阻),那么當一個小信號跟這個偏置電流疊加在一起時,小信號就會導致基*電流的變化,而基*電流的變化,就會被放大并在集電*上輸出。另一個原因就是輸出信號范圍的要求,如果沒有加偏置,那么只有對那些增加的信號放大,而對減小的信號無效(因為沒有偏置時集電*電流為0,不能再減小了)。而加上偏置,事先讓集電*有一定的電流,當輸入的基*電流變小時,集電*電流就可以減小;當輸入的基*電流增大時,集電*電流就增大。這樣減小的信號和增大的信號都可以被放大了。
下面說說三*管的飽和情況。像上面那樣的圖,因為受到電阻Rc的限制(Rc是固定值,那么較大電流為U/Rc,其中U為電源電壓),集電*電流是不能無限增加下去的。當基*電流的增大,不能使集電*電流繼續(xù)增大時,三*管就進入了飽和狀態(tài)。一般判斷三*管是否飽和的準則是:Ib*β〉Ic。進入飽和狀態(tài)之后,三*管的集電*跟發(fā)射*之間的電壓將很小,可以理解為一個開關(guān)閉合了。這樣我們就可以拿三*管來當作開關(guān)使用:當基*電流為0時,三*管集電*電流為0(這叫做三*管截止),相當于開關(guān)斷開;當基*電流很大,以至于三*管飽和時,相當于開關(guān)閉合。如果三*管主要工作在截止和飽和狀態(tài),那么這樣的三*管我們一般把它叫做開關(guān)管。
如果我們在上面這個圖中,將電阻Rc換成一個燈泡,那么當基*電流為0時,集電*電流為0,燈泡滅。如果基*電流比較大時(大于流過燈泡的電流除以三*管的放大倍數(shù)β),三*管就飽和,相當于開關(guān)閉合,燈泡就亮了。由于控制電流只需要比燈泡電流的β分之一大一點就行了,所以就可以用一個小電流來控制一個大電流的通斷。如果基*電流從0慢慢增加,那么燈泡的亮度也會隨著增加(在三*管未飽和之前)。
但是在實際使用中要注意,在開關(guān)電路中,飽和狀態(tài)若在深度飽和時會影響其開關(guān)速度,飽和電路在基*電流乘放大倍數(shù)等于或稍大于集電*電流時是淺度飽和,遠大于集電*電流時是深度飽和。因此我們只需要控制其工作在淺度飽和工作狀態(tài)就可以提高其轉(zhuǎn)換速度。
對于PNP型三*管,分析方法類似,不同的地方就是電流方向跟NPN的剛好相反,因此發(fā)射*上面那個箭頭方向也反了過來——變成朝里的了。
3NPN型三*管常用
電子制作中常用的三*管有9 0× ×系列,包括低頻小功率硅管9013(NPN)、9012(PNP),低噪聲管9014(NPN),高頻小功率管9018(NPN)等。它們的型號一般都標在塑殼上,而樣子都一樣,都是TO-92標準封裝。在老式的電子產(chǎn)品中還能見到3DG6(低頻小功率硅管)、3AX31 (低頻小功率鍺管) 等,它們的型號也都印在金屬的外殼上。
*部分的3表示為三*管。 第二部分表示器件的材料和結(jié)構(gòu),A: PNP型鍺材料 B: NPN型鍺材料 C: PNP型硅材料 D: NPN型硅材料 第三部分表示功能,U:光電管 K:開關(guān)管 X:低頻小功率管 G:高頻小功率管 D:低頻大功率管 A:高頻大功率管。另外,3DJ型為場效應管,BT打頭的表示半導體特殊元件。
4NPN型三*管實驗方法
按接線圖表5接好電路,注意三*管e、b、c三個管腳及發(fā)光二*管的*性不要接錯。R1是基*的偏置電阻,當用紅線(W)接到14號彈簧或8號彈簧時都可向基*加上偏置電流使三*管導通,(即c、e*間相當于短路),發(fā)光二*管D導通發(fā)光。當紅線(W)接到20號彈簧時,由于20號彈簧的電位低,三*管不導通(即c、e間相當于斷路)發(fā)光二*管D不發(fā)光。
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