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NPN和PNP作为开关管的设计技巧以及全系列三极管参数

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NPN和PNP作为开关管的设计技巧以及全系列三极管参数_第1页
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NPN 和 PNP 作为开关管的设计技巧以及全系列三极管参数2.1 NPN与 PNP 的区别NPN 和 PNP 主要是电流方向和电压正负不同NPN 是用 B—E 的电流( IB)控制 C— E 的电流( IC) ,E 极电位最低,且正常放大时通常 C 极电位最高,即VC>VB>VE PNP 是用 E— B 的电流( IB)控制 E— C 的电流( IC) ,E 极电位最高,且正常放大时通常 C 极电位最低,即VCUc Uc>Ub 放大Ueb>Uon Ube>Uon Ub>Uc Uc>Ub 饱和Ueb>Uon Ube>Uon UbUon,三极管导通,其中一般Ue 接地,则只需控制Ub, 使 Ub>Uon即可使之导通对于 PNP 来说,使UebUon,三极管导通,其中一般Uc接地,所以要使三极管导通既要控制Ue 又要控制Ub 使 Ueb>Uon才行所以一般是Ue为某个固定电压值,只通过控制Ub 来就可以控制三极管的导通与断开对比 NPN与 PNP 可知: NPN 做开关时,适合放在电路的接地端使用,如图 2 里面Q6; PNP 做开关时,适合放在电路的电源端使用,如图 3我们一般使用芯片I/O 口来控制LED 灯, I/O 口的逻辑电平一般为高电平3 V 左右,低电平为0.3V 左右。

因此可以直接控制NPN 管开关,如图 2 里面的 Q6 ;一般不直接控制 PNP 管,如图 3我们前控板设计LED 的控制电路采用如下图 2 的 NPN 三极管对地较为合适,并且双色灯最好是使用共阳双色灯以双色灯的控制为例,如下图 2 所示图 2 双色灯的控制图 2 中 Q6,Q4 是放在发光二极管的接地端只需要Ub>0.7V即可导通图 3 电源的控制图 3 中 Q35 就放在电源端,E 为固定 12V,只需控制B 极来导通三极管以下是普遍用法:NPN 基极高电压,集电极与发射极短路.低电压,集电极与发射极开路.也就是不工作PNP 基极高电压 .集电极与发射极开路,也就是不工作如果基极加低电位,集电极与发射极短路a.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn b.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp c.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn d.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp 2.3 三极管使用时钳制电压的问题图 4 电源的控制如上图 4 , 在 POWER_UP 与三极管b 极之间必须要串个电阻,否则当三极管导通后,POWER_UP 位置电压会被钳制在0.7V ,设计时候应当注意。

NPN 与 PNP 的区别与判别2010-07-19 08:36 1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn 2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp 3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn 4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp npn 基极高电压,极电极与发射极短路.低电压,极电极与发射极开路.也就是不工作pnp 基极高电压 .极电极与发射极开路,也就是不工作如果基极加低电位,集电极与发射极短路晶体管:最常用的有三极管和二极管两种三极管以符号BG(旧)或( T)表示,二极管以 D 表示按制作材料分,晶体管可分为锗管和硅管两种按极性分, 三极管有PNP 和 NPN 两种, 而二极管有P 型和 N 型之分 多数国产管用xxx 表示,其中每一位都有特定含义:如3 A X 31 ,第一位3 代表三极管, 2 代表二极管第二位代表材料和极性A 代表 PNP 型锗材料; B 代表 NPN 型锗材料; C 为 PNP 型硅材料; D 为 NPN 型硅材料第三位表示用途,其中X 代表低频小功率管;D 代表低频大功率管; G 代表高频小功率管;A 代表高频大功率管。

最后面的数字是产品的序号,序号不同,各种指标略有差异注意, 二极管同三极管第二位意义基本相同,而第三位则含义不同对于二极管来说,第三位的P 代表检波管; W 代表稳压管;Z 代表整流管上面举的例子,具体来说就是PNP 型锗材料低频小功率管对于进口的三极管来说,就各有不同,要在实际使用过程中注意积累资料常用的进口管有韩国的90xx 、80xx 系列,欧洲的2Sx 系列,在该系列中,第三位含义同国产管的第三位基本相同NPN 和 PNP 主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题NPN 是用B→E 的电流( IB)控制C→ E 的电流( IC), E 极电位最低,且正常放大时通常C 极电位最高,即VC > VB > VE PNP 是用E→B 的电流( IB)控制E→C 的电流( IC),E 极电位最高,且正常放大时通常 C 极电位最低,即VC 判别 NPN 与 PNP设三极管的三个脚分别為A、B、C , 将指针式万用表打在电阻档的10K 欧姆档位, (1)用红表笔接 A 脚 , 用黑表笔分别接触B 脚和 C 脚 , 如果 AB 脚脚间阻抗较小, AC 脚脚间阻抗為较大, 则改用黑表笔接A 脚 , 红表笔接C 脚 , 此时其脚间阻抗仍然很大说明此三极管為 NPN 型三极管;用红表笔接A 脚 , 用黑表笔分别接触B 脚和 C 脚 , 如果脚脚间阻抗都较小, 而改用黑表笔接A 脚后 , AB 、AC 脚脚间阻抗都很大, 说明此三极管為PNP 型三极管; 用红表笔接A 脚 , 用黑表笔分别接触B 脚和 C 脚 , 如果 AB、AC 脚脚间阻抗都很大 , 而改用黑表笔接A 脚后, AB、 AC 脚脚间阻抗都较小, 说明此三极管為NPN 型三极管 ; 如果改用黑表笔接A 脚后, AB 脚脚间阻抗较小, AC 脚脚间阻抗為较大, 说明此三极管為 PNP 型三极管。

2>判别 NPN 与 PNP 的引脚上述 (1)中 , 假设的 B 脚為基极 (b) , 用红表笔接C 脚 , 用黑表笔接A 脚 , 并用拇指及食指捏紧 A 脚和 B 脚(注意不要短路) , 记录万用表阻值, 再用红表笔接A 脚 , 用黑表笔接C脚 , 且用拇指及食指捏紧C 脚和 B 脚测量, 两次测量中测试阻值低的一次的黑表笔所接元件脚為集电极 (c) , 余下一脚為发射极(e) . (2) 中假设的A 脚為基极 (b) , 集电极 (c) 和发射极(e) 的区分方法同(1) , 但两次测量中测试阻值低的一次的红表笔所接元件脚為集电极(c) , 余下一脚為发射极(e) . 3> NPN 和 PNP 主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题NPN 是用B→E 的电流( IB)控制C→E 的电流( IC), E 极电位最低,且正常放大时通常 C 极电位最高,即VC > VB > VE PNP 是用E→B 的电流( IB)控制E→ C 的电流( IC), E 极电位最高,且正常放大时通常 C 极电位最低,即VC VE , RC 另一端不接地,而接正电源而且纯粹从BJT 本身角度, 而不考虑输入信号从哪里来,共射组态和共基组态其实很相似,反正都是控制VBE,只不过一个“固定”VE,改变 VB,一个固定VB,改变 VE。

对于共射组态,没有“固定参考点”了,可以理解为利用VBE 随 IC 或 IE 变化较小的特性,使得不论输出电流IE 怎么变化(当然也有个限度),VE 基本上始终跟随VB 变化(VE=VB-VBE ), VB 升高, VE 也升高, VB 降低, VE 也降低,这就是电压跟随器的名称的由来PNP 电路跟 NPN 是对称的,例如:对于共射组态,可以粗略理解为把VE 当作“固定”参考点,通过控制VB 来控制 VEB(VEB=VE-VB ),从而控制IB,并进一步控制IC(从 C 极流向电位更低的地方,你也可以把 C 极看作朝下的出水管)对于共基组态,可以理解为把VB 当作固定参考点,通过控制VE 来控制 VEB(VEB=VE-VB ),从而控制IB,并进一步控制IC⋯⋯上面所有的VE 的“固定”二字都加了引号因为E 点有时是串联负反馈的引入点,这时 VE 也是变化的,但这个变化是反馈信号,即由VB 变化这个因造成的果另附:全系列三极管应用参数名 称封装极性功 能 耐 压 电 流 功 率 频 率 配对管D633 28 NPN 音频功放开关100V 7A 40W 达林顿9013 21 NPN 低频放大50V 0.5A 0.625W 9012 9014 21 NPN 低噪放大50V 0.1A 0.4W 150HMZ 9015 9015 21 PNP 低噪放大50V 0.1A 0.4W 150MHZ 9014 9018 21 NPN 高频放大30V 0.05A 0.4W 1000MHZ 8050 21 NPN 高频放大40V 1.5A 1W 100MHZ 8550 8550 21 PNP 高频放大40V 1.5A 1W 100MHZ 8050 2N2222 21 NPN 通用60V 0.8A 0.5W 25/200NS 2N2369 4A NPN 开关40V 0.5A 0.3W 800MHZ 2N2907 4A NPN 通用60V 0.6A 0.4W 26/ 70NS 2N3055 12 NPN 功率放大100V 15A 115W MJ2955 2N3440 6 NPN 视放开关450V 1A 1W 15MHZ 2N6609 2N3773 12 NPN 音频功放开关160V 16A 50W 2N3904 21E NPN 通用60V 0.2A 2N2906 21C PNP 通用40V 0.2A 2N2222A 21铁 NPN 高频放大75V 0.6A 0.625W 300MHZ 2N6718 21铁 NPN 音频功放开关100V 2A 2W 2N5401 21 PNP 视频放大160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5551 2N5551 21 NPN 视频放大160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5401 2N5685 12 NPN 音频功放开关60V 50A 300W 2N6277 12 NPN 功放开关 180V 50A 250W 9012 21 PNP 低频放大50V 0.5A 0.625W 9013 2N6678 12 NPN 音频功放开关650V 15A 175W 15MHZ 9012 贴片 PNP 低频放大50V 0.5A 0.625W 9013 3DA87A 6 NPN 视频放大100V 0.1A 1W 3DG6B 6 NPN 通用20V 0.02A 0.1W 150MHZ 3DG6C 6 NPN 通用25V 0.02A 0.1W 250MHZ 3DG6D 6 NPN 通用30V 0.02A 0.1W 150MHZ MPSA42 21E NPN 视频放大300V 0.5A 0.625W MPSA92 MPSA92 21E PNP 视频放大300V 0.5A 0.625W MPSA42 MPS2222A 21 NPN 高频放大75V 0.6A 0.625W 300MHZ 9013 贴片 NPN 低频放大50V 0.5A 0.625W 9012 3DK2B 7 NPN 开关30V 0.03A 0.2W 3DD15D 12 NPN 电源开关300V 5A 50W 3DD102C 12 NPN 电源开关300V 5A 50W 3522V 5V稳压管A634 28E PNP 音频功放开关40V 2A 10W A708 6 PNP 音频开关80V 0.7A 0.8W A715C 29 PNP 音频功放开关35V 2.5A 10W 160MHZ A733 21 PNP 通用50V 0.1A 180MHZ A741 4 PNP 开关20V 0.1A 70/120NS A781 39B PNP 开关20V 0.2A 8。

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