厂家供应商西门子伺服6FC5298-4AA00-0FP1

发布时间:2019-07-02

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折叠编辑本段结构类型
晶体三极管,是半导体基本元器件,具有电流放-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,
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结叫集电结。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度-,PNP型三极管发射区"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"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-类,引脚的排列方式具有一定的规律,
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e b c;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e b c。
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。
折叠编辑本段产品作用
晶体三极管具有电流放-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-的变化量。这是三极管-基本的和-重要的特性。我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放-倍数,用符号"β"表示。电流放-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。
折叠编辑本段工作状态
折叠截止状态
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-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。
当加在三极管发射结的电压-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-作用,其电流放-倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放-状态。
折叠饱和导通
当加在三极管发射结的电压-于PN结的导通电压,并当基极电流增-到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增-而增-,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-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-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。

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折叠编辑本段产品判别
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***再换。这样-多量12次,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。
折叠编辑本段放-电路
折叠基本结构
基本放-电路是放-电路中-基本的结构,是构成复杂放-电路的基本单元。它利用双极型半导体三极管输入电流控制输出电流的特性,或场效应半导体三极管输入电压控制输出电流的特性,实现信号的放-。本章基本放-电路的知识是进一步学电子技术的重要基础。
基本放-电路一般是指由一个三极管或场效应管组成的放-电路。从电路的角度来看,可以将基本放-电路看成一个双端口网络。放-的作用体现在如下方面:
1.放-电路主要利用三极管或场效应管的控制作用放-微弱信号,输出信号在电压或电流的幅度上得到了放-,输出信号的能量得到了加强。
2.输出信号的能量实际上是由直流电源提供的,只是经过三极管的控制,使之转换成信号能量,提供给负载。
折叠电路组成
共射组态基本放-电路是输入信号加在基极和发射极之间,耦合电容器C1和Ce视为对交流信号短路。输出信号从集电极对地取出,经耦合电容器C2隔除直流量,仅将交流信号加到负载电阻RL之上。放-电路的共射组态实际上是指放-电路中的三极管是共射组态。
在输入信号为零时,直流电源通过各偏置电阻为三极管提供直流的基极电流和直流集电极电流,并在三极管的三个极间形成一定的直流电压。由于耦合电容的隔直流作用,直流电压无法到达放-电路的输入端和输出端。
当输入交流信号通过耦合电容C1和Ce加在三极管的发射结上时,发射结上的电压变成交、直流的叠加。放-电路中信号的情况比较复杂,各信号的符号规定如下:由于三极管的电流放-作用,ic要比ib-几十倍,一般来说,只要电路参数设置合适,输出电压可以比输入电压-许多倍。uCE中的交流量 有一部分经过耦合电容到达负载电阻,形成输出电压。完成电路的放-作用。

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由此可见,放-电路中三极管集电极的直流信号不随输入信号而改变,而交流信号随输入信号发生变化。在放-过程中,集电极交流信号是叠加在直流信号上的,经过耦合电容,从输出端提取的只是交流信号。因此,在分析放-电路时,可以采用将交、直流信号分开的办法,可以分成直流通路和交流通路来分析。
折叠组成原则
1.保证放-电路的核心器件三极管工作在放-状态,即有合适的偏置。也就是说发射结正偏,集电结反偏。
2.输入回路的设置应当使输入信号耦合到三极管的输入电极,形成变化的基极电流,从而产生三极管的电流控制关系,变成集电极电流的变化。
3.输出回路的设置应该保证将三极管放-以后的电流信号转变成负载需要的电量形式(输出电压或输出电流)。
折叠编辑本段产品符号
中间横线是基极B,另一斜线是集电极C,带箭头的是发射极E。

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