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9013三極管怎么進行參數代換 淺談三極管代換原則

2018年08月16日 09:19 作者:工程師譚軍 用戶評論(0

當你制作一個小電路時如何選用合適的三極管呢?當你在修理中需要一只三極管,而又找不到同型號的管子時,如何用其它型號的管子代替呢?

本文主要是關于9013三極管參數代換的介紹,并探討了三極管的代換原則問題。

9013三極管

9013是一種NPN型小功率三極管。三極管,是半導體基本元器件之一,具有電流放大作用,是電子電路的核心元件。三極管是在一塊半導體基片上制作兩個相距很近的PN結,兩個PN結把整塊半導體分成三部分,中間部分是基區,兩側部分是發射區和集電區。三極管的排列方式有PNP和NPN兩種。s9013 NPN三極管主要用途:作為音頻放大和收音機1W推挽輸出以及開關等 。

引腳參數

參數:結構 NPN

集電極-發射極電壓 25V

集電極-基極電壓 45V

發射極-基極電壓5V

集電極電流Ic Max 0.5A

耗散功率 0.625W

工作溫度 -55℃ ~ +150℃

特征頻率 150MHz

放大倍數 D64-91 E78-122 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300

主要用途 放大電路。

型號

s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶體小功率三極管,把顯示文字平面朝自己,從左向右依次為e發射極 b基極 c集電極;對于中小功率塑料三極管按圖使其平面朝向自己,三個引腳朝下放置,則從左到右依次為e b c,s8050,8550,C2078 也是和這個一樣的。用下面這個引腳圖(管腳圖)表示:

三極管引腳圖e b c

當前,國內各種晶體三極管有很多種,管腳的排列也不相同,在使用中不確定管腳排列的三極管,必須進行測量確定各管腳正確的位置(下面有用萬用表測量三極管的三個極的方法),或查找晶體管使用手冊,明確三極管的特性及相應的技術參數和資料

非9014,9013系列三極管管腳識別方法:

(a) 判定基極。用萬用表R×100或R×1k擋測量管子三個電極中每兩個極之間的正、反向電阻值。當用第一根表筆接某一電極,而第二表筆先后接觸另外兩個電極均測得低阻值時,則第一根表筆所接的那個電極即為基極b。這時,要注意萬用表表筆的極性,如果紅表筆接的是基極b。黑表筆分別接在其他兩極時,測得的阻值都較小,則可判定被測管子為PNP型三極管;如果黑表筆接的是基極b,紅表筆分別接觸其他兩極時,測得的阻值較小,則被測三極管為NPN型管如9013,9014,9018。

(b) 判定三極管集電極c和發射極e。(以PNP型三極管為例)將萬用表置于R×100或R×1K擋,紅表筆基極b,用黑表筆分別接觸另外兩個管腳時,所測得的兩個電阻值會是一個大一些,一個小一些。在阻值小的一次測量中,黑表筆所接管腳為集電極;在阻值較大的一次測量中,黑表筆所接管腳為發射極。

D 不拆卸三極管判斷其好壞的方法。

在實際應用中、小功率三極管多直接焊接在印刷電路板上,由于元件的安裝密度大,拆卸比較麻煩,所以在檢測時常常通過用萬用表直流電壓擋,去測量被測管子各引腳的電壓值,來推斷其工作是否正常,進而判斷三極管的好壞。

如是象9013 ,9014一樣NPN的用萬用表檢測他們的引腳,黑表筆接一個極,用紅筆分別接其它兩極,兩個極都有5K阻值時,黑表筆所接就是B極。這時用黑紅兩表筆分別接其它兩極,用舌尖同時添(其實也可以先用舌頭添濕一下手指然后用手指去摸,反正都不衛生)黑表筆所接那個極和B極,表指示阻值小的那個黑表所接就是C極。(以上所說為用指針表所測,數字表為紅筆數字萬用表內部的正負級是和指正表相反的。)

9013三極管怎么進行參數代換

9013和9014都是現在常用的NPN型硅三極管(上面那個說一個是NPN、一個是PNP是錯誤的)它們的區別就是參數不同。9013耐壓值為20V,Pcm=625mW,Icm=500mA。9014耐壓值為40V,Pcm=400mW,Icm=100mA。可見,9013耐壓值較低,但功率比9014大一些。它們引腳排列完全相同,一般情況下可以互換使用。你面對型號,從左到右引腳依次是e、b、c。

9013三極管怎么進行參數代換 淺談三極管代換原則

9013三極管怎么進行參數代換 淺談三極管代換原則

9013三極管怎么進行參數代換 淺談三極管代換原則

淺談三極管代換原則

  一、三極管的類型及材料

  初學者首先必須清楚三極管的類型及材料。常用三極管的類型有NPN型與PNP型兩種。由于這兩類三極管工作時對電壓的極性要求不同,所以它們是不能相互代換的。

  三極管的材料有鍺材料和硅材料。它們之間最大的差異就是起始電壓不一樣。鍺管PN結的導通電壓為0.2V左右,而硅管PN結的導通電壓為0.6~0.7V。在放大電路中如果用同類型的鍺管代換同類型的硅管,或用同類型的硅管代換同類型的鍺管一般是可以的,但都要在基極偏置電壓上進行必要的調整,因為它們的起始電壓不一樣。但在脈沖電路和開關電路中不同材料的三極管是否能互換必須具體分析,不能盲目代換。

  二、三極管的主要參數

  選用三極管需要了解三極管的主要參數。若手中有一本晶體管特性手冊最好。三極管的參數很多,根據實踐經驗,我認為主要了解三極管的四個極限參數:ICM、BVCEO、PCM及fT即可滿足95%以上的使用需要。

  1. ICM是集電極最大允許電流。三極管工作時當它的集電極電流超過一定數值時,它的電流放大系數β將下降。為此規定三極管的電流放大系數β變化不超過允許值時的集電極最大電流稱為ICM。所以在使用中當集電極電流IC超過ICM時不至于損壞三極管,但會使β值減小,影響電路的工作性能。

  2. BVCEO是三極管基極開路時,集電極-發射極反向擊穿電壓。如果在使用中加在集電極與發射極之間的電壓超過這個數值時,將可能使三極管產生很大的集電極電流,這種現象叫擊穿。三極管擊穿后會造成永久性損壞或性能下降。

  3. PCM是集電極最大允許耗散功率。三極管在工作時,集電極電流在集電結上會產生熱量而使三極管發熱。若耗散功率過大,三極管將燒壞。在使用中如果三極管在大于PCM下長時間工作,將會損壞三極管。需要注意的是大功率三極管給出的最大允許耗散功率都是在加有一定規格散熱器情況下的參數。使用中一定要注意這一點。

  4. 特征頻率fT。隨著工作頻率的升高,三極管的放大能力將會下降,對應于β=1時的頻率fT叫作三極管的特征頻率。

  三、一般小功率三極管的選用

  小功率三極管在電子電路中的應用最多。主要用作小信號的放大、控制或振蕩器。選用三極管時首先要搞清楚電子電路的工作頻率大概是多少。如中波收音機振蕩器的最高頻率是2MHz左右;而調頻收音機的最高振蕩頻率為120MHz左右;電視機中VHF頻段的最高振蕩頻率為250MHz左右;UHF頻段的最高振蕩頻率接近1000MHz左右。工程設計中一般要求三極管的fT大于3倍的實際工作頻率。所以可按照此要求來選擇三極管的特征頻率fT。由于硅材料高頻三極管的fT一般不低于50MHz,所以在音頻電子電路中使用這類管子可不考慮fT這個參數。

  小功率三極管BVCEO的選擇可以根據電路的電源電壓來決定,一般情況下只要三極管的BVCEO大于電路中電源的最高電壓即可。當三極管的負載是感性負載時,如變壓器、線圈等時BVCEO數值的選擇要慎重,感性負載上的感應電壓可能達到電源電壓的2~8倍(如節能燈中的升壓三極管)。一般小功率三極管的BVCEO都不低于15V,所以在無電感元件的低電壓電路中也不用考慮這個參數。

  一般小功率三極管的ICM在30~50mA之間,對于小信號電路一般可以不予考慮。但對于驅動繼電器及推動大功率音箱的管子要認真計算一下。當然首先要了解繼電器的吸合電流是多少毫安,以此來確定三極管的ICM。

  當我們估算了電路中三極管的工作電流(即集電極電流),又知道了三極管集電極到發射極之間的電壓后,就可根據P=U×I來計算三極管的集電極最大允許耗散功率PCM。

  國產及國外生產的小功率三極管的型號極多,它們的參數有一部分是相同的,有一部分是不同的。只要你根據以上分析的使用條件,本著“大能代小”的原則(即BVCEO高的三極管可以代替BVCEO低的三極管;ICM大的三極管可以代替ICM小的三極管等),就可對三極管應用自如了。

  四、大功率三極管的選用

  對于大功率三極管,只要不是高頻發射電路,我們都不必考慮三極管的特征頻率fT。對于三極管的集電極-發射極反向擊穿電壓BVCEO這個極限參數的考慮與小功率三極管是一樣的。對于集電極最大允許電流ICM的選擇主要也是根據三極管所帶的負載情況而計算的。三極管的集電極最大允許耗散功率PCM是大功率三極管重點考慮的問題,需要注意的是大功率三極管必須有良好的散熱器。即使是一只四五十瓦的大功率三極管,在沒有散熱器時,也只能經受兩三瓦的功率耗散。大功率三極管的選擇還應留有充分的余量。另外在選擇大功率三極管時還要考慮它的安裝條件,以決定選擇塑封管還是金屬封裝的管子。

  如果你拿到一只三極管又無法查到它的參數,可以根據它的外形來推測一下它的參數。目前小功率三極管最多見的是TO-92封裝的塑封管,也有部分是金屬殼封裝。它們的PCM一般在100~500mW之間,最大的不超過1W。它們的ICM一般在50~500mA之間,最大的不超過1.5A。而其它參數是不好判斷的。

  在修理電子設備中還會遇到形形色色的半導體元器件,它們的替換還需查閱有關手冊。

結語

關于9013三極管的相關介紹就到這了,希望本文能對你有所幫助。

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( 發表人:金巧 )

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