内容正文:
常用电子元器 检测与应用
项目六
晶体管
晶体三极管在电路中的电气符号如图
NPN三极管电气符号
PNP三极管电气符号
任务一:普通三极管的识别与检测
工作任务:
1.识别不同类别的三极管
2.测量三极管
3.提交一份测量报告
工作指引:
1.准备元器件(见表6-1)
元件标号 元件名称 数量
VT1 9012 1
VT2 9013 1
VT3 8550 1
VT4 8050 1
VT5 TIP41 1
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第二级
第三级
第四级
第五级
工作步骤:
1.识别各种三极管
(1)普通小功率三极管
普通小功率三极管通常采用TO-92封装,如图6-3所示为9013三极管,其引脚顺序为E、B、C(引脚向下,面向元件型号)。
(2)中功率三极管
图6-4所示为NPN型中功率三极管TIP41,其引脚顺序为B、C、E(引脚向下,面向元件型号),中功率三极管通常采用TO-220封装。
(3)金属外壳三极管
如图6-5所示为开关三极管2N2222A,该三极管为NPN型三极管,采用金属外壳封装TO-18或TO-39,其引脚顺序如图6-6所示,引脚向下,从凸起位置依次为E、B、C。
(4)大功率金属外壳三极管
图6-7为大功率金属外壳三极管,其封装形式通常为TO-3,其外壳通常为集电极(C),另外两个引脚分别为基极(B)和发射极(C)。
(5)贴片三极管
图6-8为贴片三极管8550,8550为小功率PNP三极管,其贴片型号为2TY,引脚顺序如图所示。
2.用指针式万用表测量三极管
步骤一:判断三极管的基极(B),初步检测三极管性能好坏
用万用表R×1K档或R×100档依次测量三极管各极之间的正反向阻值,并将测得阻值填入表6-2中。然后分析表6-2中测得数据,观察哪一个引脚与其他两个引脚之间的测得的阻值均较小,如果符合这一条件,则这个引脚就是三极管的基极(B)。
步骤二:判断三极管的管型(PNP还是NPN)
将万用表置于R×1K档或R×100档,将万用表的黑表笔接三极管的基极,红表笔在其他极,如果阻值均较小,则表明这是一个NPN型三极管。如果是高阻值,改用红表笔接三极管的基极,黑表笔在其他引脚,若阻值均较小,则表明这是一个PNP型三极管。
想一想:判断管型的依据是什么?
步骤三:辨别三极管的集电极(C)和发射极(E)
方法一:将万用表置于R×1K档或R×100档,用“鳄鱼夹”夹持管脚,或用两手分别捏住表笔和管脚,然后用舌尖舔基极,利用人体电阻作为基极偏流电阻,也可进行测量。指针偏转较大的那一次,黑表笔所接为集电极(NPN管),红表笔所接为发射极。PNP管正好相反。
方法二:将万用表置于HFE档,将三极管管按假定的E、C插入万用表的“三极管测量插座”中,其中基极和三极管的极性(NPN或PNP)必须正确,观察并记录显示的被测管HFE值;交换假定的C、E之后再测一次。两次测量中指针偏转较大的一次为正确插入,由此可以判断出被测管的E和C。
注意:指针式万用表黑表笔连接内部电池的正极,红表笔连接内部电池的负极,使用时应该注意。
活动一:用万用表测量表6-3中的三极管,判断其引脚和极性,将测量结果填入表6-3中。
任务二:三极管驱动电路
工作任务:
1.识读“三极管驱动”电路原理图;
2.根据电路原理图,利用YL291模块搭接电路;
3.加电观察效果;
4.测量三极管正常工作时的压降。
工作指引:
1.准备YL291模块(EDM404 NPN三极管驱动模块或PNP驱动模块)
2.准备连接导线
3.准备工具、仪表与耗材:数字万用表各一块,信号发生器和示波器各一台
工作步骤:
步骤一:
识读“三极管驱动”电路原理图
VT2和 VT1组成NPN型达林顿复合管,当 PT3输入高电平时,VD1、VT2和 VT1导通,此时,信号输出端 OUT (PT4)输出低电平;当PT3输入低电平时,VD1、VT2和VT1截止,此时,信号输出端 OUT(PT4)输出高电平。
步骤二、利用亚龙YL291模块(EDM404 NPN三极管驱动模块),见图
连接电源线(+5V)和地线(GND),YL135实训台提供直流稳压电源。
步骤三:加电,输入信号
接通电源,用信号发生器在IN端(PT3)输入频率为1Hz方波信号。
步骤四:测量三极管的的压降和PT4的输出波形(OUT)
1.用万用表测量三极管VBE、VCE,输入电压和输出电压,判断其工作状态;
2.用示波器在OUT(PT4)端测量输出信号的的波形。
任务三:单管放大电路
工作任务:
1.识读“三极管驱动放大”电路原理图;
2.根据电路原理图,利用所需元件搭接电路;
3.加电观察效果;
4.测量三极管正常工作时输出波形及VBE、VCE电压