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9013三极管怎样进行参数代换 浅谈三极管代换准则

本站为您提供的9013三极管怎么进行参数代换 浅谈三极管代换原则,对于大功率三极管,只要不是高频发射电路,我们都不必考虑三极管的特征频率fT。

当你制造一个小电路时怎样选用适宜的三极管呢?当你在修补中需求一只三极管,而又找不到同类型的管子时,怎样用其它类型的管子替代呢?

本文首要是关于9013三极管参数代换的介绍,并探讨了三极管的代换准则问题。

9013三极管

9013是一种NPN型小功率三极管。三极管,是半导体根本元器件之一,具有电流扩大效果,是电子电路的中心元件。三极管是在一块半导体基片上制造两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分红三部分,中心部分是基区,两边部分是发射区和集电区。三极管的摆放办法有PNP和NPN两种。s9013 NPN三极管首要用途:作为音频扩大和收音机1W推挽输出以及开关等 。

引脚参数

参数:结构 NPN

集电极-发射极电压 25V

集电极-基极电压 45V

发射极-基极电压5V

集电极电流Ic Max 0.5A

耗散功率 0.625W

作业温度 -55℃ ~ +150℃

特征频率 150MHz

扩大倍数 D64-91 E78-122 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300

首要用途 扩大电路。

类型

s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶体小功率三极管,把显现文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极 b基极 c集电极;关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,s8050,8550,C2078 也是和这个相同的。用下面这个引脚图(管脚图)表明:

三极管引脚图e b c

当时,国内各种晶体三极管有许多种,管脚的摆放也不相同,在运用中不确认管脚摆放的三极管,有必要进行丈量确认各管脚正确的方位(下面有用万用表丈量三极管的三个极的办法),或查找晶体管运用手册,清晰三极管的特性及相应的技术参数和资料。

非9014,9013系列三极管管脚识别办法:

(a) 断定基极。用万用表R×100或R×1k挡丈量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用榜首根表笔接某一电极,而第二表笔先后触摸别的两个电极均测得低阻值时,则榜首根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要留意万用表表笔的极性,假如红表笔接的是基极b。黑表笔别离接在其他南北极时,测得的阻值都较小,则可断定被测管子为PNP型三极管;假如黑表笔接的是基极b,红表笔别离触摸其他南北极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。

(b) 断定三极管集电极c和发射极e。(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔别离触摸别的两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次丈量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次丈量中,黑表笔所接管脚为发射极。

D 不拆开三极管判别其好坏的办法。

在实践运用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,因为元件的装置密度大,拆开比较费事,所以在检测时常常经过用万用表直流电压挡,去丈量被测管子各引脚的电压值,来揣度其作业是否正常,从而判别三极管的好坏。

如是象9013 ,9014相同NPN的用万用表检测他们的引脚,黑表笔接一个极,用红笔别离接其它南北极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接便是B极。这时用黑红两表笔别离接其它南北极,用舌尖一起添(其实也能够先用舌头添湿一下手指然后用手指去摸,横竖都不卫生)黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接便是C极。(以上所说为用指针表所测,数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和纠正表相反的。)

9013三极管怎样进行参数代换

9013和9014都是现在常用的NPN型硅三极管(上面那个说一个是NPN、一个是PNP是过错的)它们的差异便是参数不同。9013耐压值为20V,Pcm=625mW,Icm=500mA。9014耐压值为40V,Pcm=400mW,Icm=100mA。可见,9013耐压值较低,但功率比9014大一些。它们引脚摆放完全相同,一般状况下能够交换运用。你面临类型,从左到右引脚依次是e、b、c。

9013三极管怎样进行参数代换 浅谈三极管代换准则

9013三极管怎样进行参数代换 浅谈三极管代换准则

9013三极管怎样进行参数代换 浅谈三极管代换准则

9013三极管怎样进行参数代换 浅谈三极管代换准则

浅谈三极管代换准则

  一、三极管的类型及资料

  初学者首要有必要清楚三极管的类型及资料。常用三极管的类型有NPN型与PNP型两种。因为这两类三极管作业时对电压的极性要求不同,所以它们是不能彼此代换的。

  三极管的资料有锗资料和硅资料。它们之间最大的差异便是开始电压不相同。锗管PN结的导通电压为0.2V左右,而硅管PN结的导通电压为0.6~0.7V。在扩大电路中假如用同类型的锗管代换同类型的硅管,或用同类型的硅管代换同类型的锗管一般是能够的,但都要在基极偏置电压上进行必要的调整,因为它们的开始电压不相同。但在脉冲电路和开关电路中不同资料的三极管是否能交换有必要具体剖析,不能盲目代换。

  二、三极管的首要参数

  选用三极管需求了解三极管的首要参数。若手中有一本晶体管特性手册最好。三极管的参数许多,依据实践经验,我以为首要了解三极管的四个极限参数:ICM、BVCEO、PCM及fT即可满意95%以上的运用需求。

  1. ICM是集电极最大答应电流。三极管作业时当它的集电极电流超越必定数值时,它的电流扩大系数β将下降。为此规则三极管的电流扩大系数β改变不超越答应值时的集电极最大电流称为ICM。所以在运用中当集电极电流IC超越ICM时不至于损坏三极管,但会使β值减小,影响电路的作业功能。

  2. BVCEO是三极管基极开路时,集电极-发射极反向击穿电压。假如在运用中加在集电极与发射极之间的电压超越这个数值时,将或许使三极管发生很大的集电极电流,这种现象叫击穿。三极管击穿后会形成永久性损坏或功能下降。

  3. PCM是集电极最大答应耗散功率。三极管在作业时,集电极电流在集电结上会发生热量而使三极管发热。若耗散功率过大,三极管将烧坏。在运用中假如三极管在大于PCM下长期作业,将会损坏三极管。需求留意的是大功率三极管给出的最大答应耗散功率都是在加有必定标准散热器状况下的参数。运用中必定要留意这一点。

  4. 特征频率fT。跟着作业频率的升高,三极管的扩大才能将会下降,对应于β=1时的频率fT叫作三极管的特征频率。

  三、一般小功率三极管的选用

  小功率三极管在电子电路中的运用最多。首要用作小信号的扩大、操控或振动器。选用三极管时首要要搞清楚电子电路的作业频率大约是多少。如中波收音机振动器的最高频率是2MHz左右;而调频收音机的最高振动频率为120MHz左右;电视机中VHF频段的最高振动频率为250MHz左右;UHF频段的最高振动频率挨近1000MHz左右。工程设计中一般要求三极管的fT大于3倍的实践作业频率。所以可按照此要求来挑选三极管的特征频率fT。因为硅资料高频三极管的fT一般不低于50MHz,所以在音频电子电路中运用这类管子可不考虑fT这个参数。

  小功率三极管BVCEO的挑选能够依据电路的电源电压来决议,一般状况下只需三极管的BVCEO大于电路中电源的最高电压即可。当三极管的负载是理性负载时,如变压器、线圈等时BVCEO数值的挑选要稳重,理性负载上的感应电压或许到达电源电压的2~8倍(如节能灯中的升压三极管)。一般小功率三极管的BVCEO都不低于15V,所以在无电感元件的低电压电路中也不必考虑这个参数。

  一般小功率三极管的ICM在30~50mA之间,关于小信号电路一般能够不予考虑。但关于驱动继电器及推进大功率音箱的管子要仔细核算一下。当然首要要了解继电器的吸合电流是多少毫安,以此来确认三极管的ICM。

  当咱们估算了电路中三极管的作业电流(即集电极电流),又知道了三极管集电极到发射极之间的电压后,就可依据P=U×I来核算三极管的集电极最大答应耗散功率PCM。

  国产及国外出产的小功率三极管的类型极多,它们的参数有一部分是相同的,有一部分是不同的。只需你依据以上剖析的运用条件,本着“大能代小”的准则(即BVCEO高的三极管能够替代BVCEO低的三极管;ICM大的三极管能够替代ICM小的三极管等),就可对三极管运用自若了。

  四、大功率三极管的选用

  关于大功率三极管,只需不是高频发射电路,咱们都不必考虑三极管的特征频率fT。关于三极管的集电极-发射极反向击穿电压BVCEO这个极限参数的考虑与小功率三极管是相同的。关于集电极最大答应电流ICM的挑选首要也是依据三极管所带的负载状况而核算的。三极管的集电极最大答应耗散功率PCM是大功率三极管要点考虑的问题,需求留意的是大功率三极管有必要有杰出的散热器。即使是一只四五十瓦的大功率三极管,在没有散热器时,也只能饱尝两三瓦的功率耗散。大功率三极管的挑选还应留有充沛的余量。别的在挑选大功率三极管时还要考虑它的装置条件,以决议挑选塑封管仍是金属封装的管子。

  假如你拿到一只三极管又无法查到它的参数,能够依据它的外形来估测一下它的参数。现在小功率三极管最多见的是TO-92封装的塑封管,也有部分是金属壳封装。它们的PCM一般在100~500mW之间,最大的不超越1W。它们的ICM一般在50~500mA之间,最大的不超越1.5A。而其它参数是欠好判别的。

  在修补电子设备中还会遇到五花八门的半导体元器件,它们的替换还需查阅有关手册。

结语

关于9013三极管的相关介绍就到这了,期望本文能对你有所协助。

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