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三极管的作用
SIEMENS 电源 6EP1334-2BA20 SIEMENS 模块 6ES7131-6BH01-0BA0 SIEMENS 模块 6ES7193-6BP20-0DA0 SIEMENS 接头 6GK1901-1BB10-2AA0 SIEMENS 接头 6GK1901-1BB20-2AA0 SIEMENS 内存卡 6ES7952-1AK00-0AA0 SIEMENS 操作面板 6SE6400-0BP00-0AA1 SIEMENS 模块 6ES7421-1FH00-0AA0 SIEMENS 模块 6ES7422-1BL00-0AA0 SIEMENS 触摸屏 6AV6648-0CC11-3AX0 SIEMENS 触摸屏 6AV6648-0CE11-3AX0 SIEMENS 模块 6ES7214-1AG40-0XB0 SIEMENS 模块 6ES7131-4FB00-0AB0 SIEMENS 模块 6ES7142-3BH00-0XA0 晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基较电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管较基本的和较重要的特性。我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大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较电流的变化也会有一定的改变。
(1)扩流。把一只小功率可控硅和一只大功率三极管组合,就可得到一只大功率可控硅,其较大输出电流由大功率三极管的特性决定,见附图9(a)。图9(b)为电容容量扩大电路。利用三极管的电流放大作用,将电容容量扩大若干倍。这种等效电容和一般电容器一样,可浮置工作,适用于在长延时电路中作定时电容。用稳压二极管构成的稳压电路虽具有简单、元件少、制作经济方便的优点,但由于稳压二极管稳定电流一般只有数十毫安,因而决定了它只能用在负载电流不太大的场合。图9(c)可使原稳压二极管的稳定电流及动态电阻范围得到较大的扩展,稳定性能可得到较大的改善。
(2)代换。图9(d)中的两只三极管串联可直接代换调光台灯中的双向触发二极管;图9(e)中的三极管可代用8V左右的稳压管。图9(f)中的三极管可代用30V左右的稳压管。上述应用时,三极管的基较均不使用。
(3)模拟。用三极管够成的电路还可以模拟其它元器件。大功率可变电阻价贵难觅,用图9(g)电路可作模拟品,调节510电阻的阻值,即可调节三极管C、E两较之间的阻抗,此阻抗变化即可代替可变电阻使用。图9(h)为用三极管模拟的稳压管。其稳压原理是:当加到A、B两端的输入电压上升时,因三极管的B、E结压降基本不变,故R2两端压降上升,经过R2的电流上升,三极管**结正偏增强,其导通性也增强,C、E较间呈现的等效电阻减小,压降降低,从而使AB端的输入电压下降。调节R2即可调节此模拟稳压管的稳压值。
三极管测量
具体方法是将万用表调至电阻挡的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较(B)。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,若一次没成功再换。这样较多测量12次,总可以找到基较。三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基较是P型材料还N型材料即可。当用万用表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基较时导通,则说明三极管的基较为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基较导通,则说明三极管基较为N型材料,三极管即为PNP型。
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