貼片插件三極管在使用過程中具有結構牢固、體積小、壽命長、耗電少等諸多特有優點。貼片插件三極管有一個重要參變量即磁感電流放大系數,貼片插件三極管還可作電子開關,以配合其它電子元件構成振蕩器等。
在貼片插件三極管代換時,必須了解原管子性能、結構或特殊要求。
共射極放大電路 就是交流電信號通路(又叫輸入回路)和放大后的電信號回路共用發射極。電信號從基極輸入,集電極輸出。這種接法對磁感電流電壓都有放大效果。
共集電極放大電路 同理就是輸入回路和輸出回路共用集電極。電信號從基極輸入,發射極輸出。唯一對磁感電流有放大效果。
放大狀態:當加在插件三極管發射結的電壓大于PN結的導通電壓,并處于某一恰當的值時,插件三極管的發射結正向偏置,集電結反向偏置,這時基極磁感電流對集電極磁感電流起著控制效果,使插件三極管具有磁感電流放大效果,其磁感電流放大倍數β=ΔIc/ΔIb,這時插件三極管處放大狀態。
飽和導通狀態:當加在插件三極管發射結的電壓大于PN結的導通電壓,并當基極磁感電流增大到一定程度時,集電極磁感電流不再隨著基極磁感電流的增大而增大,而是處于某一定值附近不怎么變化,這時插件三極管失去磁感電流放大效果,集電極與發射極之間的電壓很小,集電極和發射極之間相當于開關的導通狀態。插件三極管的這種狀態我們稱之為飽和導通狀態。
眾所周知,磁感電流有直流和交流之分,而磁感電流放大系數當然也和磁感電流有關,它分為直流磁感電流放大系數和交流磁感電流放大系數。這兩種磁感電流的放大系數都是指極電極磁感電流與基極磁感電流的比值,反應了貼片插件三極管對于直流磁感電流/交流磁感電流的放大能力,是評估產品性能重要的參變量之一。
值得注意的是,我們可以通過輸出特性曲線計算出貼片插件三極管的磁感電流放大系數。
貼片插件三極管的反向磁感電流也被稱為穿透磁感電流,是非常重要的參變量,它是指貼片插件三極管基極開路時,發射極與集電極之間的反向漏磁感電流。不到的是材料的選擇,溫度居然也是這項參變量的決定因素,那么,反向磁感電流和它們有什么關系呢? 測試插件三極管要使用萬用電表的歐姆檔,選擇R×100或R×1K檔位。用萬用電表的兩支表筆顛倒測量其中兩個電極(假設這兩個電極為1和2,剩余那個為3),看它的正反方向電阻,觀察表針的偏轉角度,然后類似這樣取1、3和2、3來測量。在顛倒測量中表針一次偏轉大一次偏轉小,剩下一次必然是顛倒測量前后指針偏轉角度都很小,那么這次未測的的那只管腳就是基極b。
找到了基極b后,對于NPN型插件三極管,用測穿透磁感電流ICEO的方法確定集電極c和發射極e。根據這個原理用萬用表的黑紅表筆顛倒測量兩極間的正反向電阻Rce和Rec。這兩次測量中指針偏轉角度都很小,但是有一次偏轉角度稍大一點,此時磁感電流流向是黑表筆→c極→b極→e極→紅表筆,磁感電流流向正好與插件三極管符號中的箭頭方向一致,黑表筆接的是集電極c,紅表筆接的是發射極e。
對于PNP型插件三極管道理類似于NPN型,其磁感電流流向是黑表筆→e極→b極→c極→紅表筆,此時黑表筆接的是發射極e,紅表筆接的一定是集電極c。
因此,在選擇貼片插件三極管時,一定要參考電路板的工作溫度等實際情況去選擇,千萬不要忽視了反向磁感電流這個因素。