晶體三極管電路的測量
三極管從制造器件的材料上有鍺管和硅管之分,從其電路結構形勢上有共發射極、共集電極與共基極這么三種,從依據器件的結構上與制造工藝上分有PNP型與NPN型及結型與平面。
管子類型的判斷
直接查看管子的型號然后查閱器件手冊,或者是在斷電的情況下用指針式萬用表X1檔,紅表筆是表內電池的負極,黑表筆是表內電池的正極,或者是用數字萬用表的二極管測量檔。數字萬用表的紅表筆是內部電源的正極,黑表筆是負極。現在以測硅NPN三極管為例,假如你使用的是數字表,可將紅表筆接基極,黑表筆分別接集電極或者是發射極,此刻顯示的數字應在0.5V~0.65V之間屬于正常,將若當前所測電路的管子是PNP鍺管,可將黑表筆基極,紅表筆接發射極或者是集電極,所測的數值可在0.2V~0.3V之間屬于正常。
現在以硅NPN管共發射極電路為例,其集電極通過一個電阻接電源的正極上,發射極也有一個電阻但是接在了電源的負極,如果該電阻的阻值較大會有一只電容器與其并聯,在基極上有兩只電阻,一只電阻接在電源的負極,另一只電阻接也在電源的正極上。接通電源后先將數字表的黑表筆接發射極,然后紅表接基極測得數值大約在0.6V~0.7V之間屬于正常,上述電路的兩只基極電阻,是給基極以電阻分壓的方式提供偏置電流的,發射極與電源負極之間的電阻是電流負反饋電阻,它的原理是由于基極是分壓偏置,當電源電壓發生一定范圍的變化時,或者是電路工作的環境溫度發生變化時,因為半導體器件對溫度的變化比較敏感,當氣溫變化或者是機器工作時間較長時,會將原來的偏置將會偏離預定值,這樣將導致放大性能不穩定。由于發射極電阻的存在,當電源電壓升高后基極的電壓也隨之升高,此刻給基極提供偏置電路工作點也跟著發生變化,最終導致在發射極電阻上的壓將也隨之升高,它的升高就導致了基極偏置電流相對減小,這就電流負反饋的基本原理。
早期的應用器件鍺管較多,隨著技術的不斷進步,應用范圍的拓展以及單晶硅材料制造工藝,器件制造工藝的提升,硅半導體器件占居了主流,一度成了硅材料統治整個電子領域的局面,雖然新材料不斷出現,但作為一類電子器件就目前的發展速度,一時半會還沒有能夠完全將其替代的可能。雖然它的應用范圍比較廣范,但是金無足赤,在一些特殊領域里鍺器件的一些特性,硅器件還是不能完全替代的,因此鍺器件電路的測量也是值的大家作進一步了解。
在測量電路之前要先了解組成該電路的器件類型,那就是使用的器件是鍺管還是硅管,這一點很重要也是判斷管子工作狀態的基本條件,在這里有必要向大家介紹一下關于測量儀表的要求,由于不同的電路結構形勢其輸入與輸出的阻抗相差較大,當接入測量儀表后電路狀態將發生較大的變化,甚至測不出準確的數值,因此建議大家選用較高內阻的萬用表測電壓,用較低內阻的電流表測電流。
判斷三極管的導通狀態
在通常情況下測量三極管的導通,可測其基極與發射極之間的電壓,如果三極管應用在一般音頻放大的前級,它的基極與發射之間的電壓鍺管0.2v~0.3v之間,硅管0.6v~0.7v之間,均屬正常。
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