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  s8050三极管推荐文章2:9013三极管引脚参数 非9014,9013系列三极管管脚识

  9013是一种NPN型小功率三极管。三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区。三极管的排列方式有PNP和NPN两种。s9013 NPN三极管主要用途:作为音频放大和收音机1W推挽输出以及开关等。下面我们就通过对9013三极管引脚参数,非9014,9013系列三极管管脚识别方法的介绍,来帮助大家进一步的了解9013三极管。


  (一)9013三极管型号对比


  s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶体小功率三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极 b基极 c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550,C2078 也是和这个一样的。用下面这个引脚图(管脚图)表示:


  三极管引脚图


  

  当前,国内各种晶体三极管有很多种,管脚的排列也不相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置(下面有用万用表测量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。


  非9014,9013系列三极管管脚识别方法:


  (a) 判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。


  (b) 判定三极管集电极c和发射极e。(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。


  

  不拆卸三极管判断其好坏的方法


  在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。


  如是象9013 ,9014一样NPN的用万用表检测他们的引脚,黑表笔接一个极,用红笔分别接其它两极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接就是B极。这时用黑红两表笔分别接其它两极,用舌尖同时添(其实也可以先用舌头添湿一下手指然后用手指去摸,反正都不卫生)黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接就是C极。(以上所说为用指针表所测,数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和指正表相反的。)


  

  (二)9013三极管引脚参数


  参数:结构 NPN


  集电极-发射极电压 25V


  集电极-基极电压 45V


  发射极-基极电压0.7V


  集电极电流Ic Max 0.5A


  耗散功率 0.625W


  工作温度 -55℃ ~ +150℃


  特征频率 150MHz


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


  主要用途 放大电路。


  小编总结:以上就是9013三极管引脚参数,非9014,9013系列三极管管脚识别方法的相关介绍,希望能够帮助到有这方面需求的朋友们!


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  s8050三极管推荐文章3:三极管的管脚识别和好坏测量方法

  三极管具有三个电极,由两个PN结构成,共用一个电极称为三极管基极【用字母B】表示,其它两个极称为集电极【用字母C表示】和发射极【用字母E表示】,现在我们介绍三极管的管脚识别和三极管的测试方法:


  一:三极管管脚识别:


  根据电路板标注识别管脚极性,


  三极管有三个脚,分别是基极b,集电极c,发射极e,三极管引脚排列位置根据品种,型号及功能的不同而不同,正确识别三极管的管脚极性,在测试,安装,调试等各个应用场合都十分重要。


  1,根据三极管的应用环境,在电路板上找到引脚对应位置。


  2,在电路板上,三极管旁边标记有三极管极性,


  3,根据电路图形符号识别引脚极性


  用三极管型号标识识别引脚极性方法。


  在互联网下载要查询的三极管相关资料,再根据资料识别三极管的引脚排列


  三:根据三极管封装规律识别引脚极性。


  国产金封大功率三极管引脚识别,是TO-3封装。


  这种国产金封大功率三极管基极b与发射极e在管子平面中上部,按图片中的方式放置,左边的引脚是基极b,右边的引脚是发射极e,,金属外壳是集电极c,用几种种封装的功率管的引脚极性都是这样排列,固定不变。


  塑封中大功率管引脚极性识别。外形如图:


  用这几种外形封装的中大功率管,不管是什么型号,只要外形封装一样,引脚极性都是一样。


  引脚识别方法是:将这种外形封装的塑封中大功率管字符面超向自己,管脚朝下,左边的第一脚为基极b,中间的引脚为集电极c,右边引脚为发射极e。


  塑封小功率管引脚识别方法:


  塑封小功率三极管引脚有两种排列类型,都为TO-92封装。


  第一种引脚排列类型:字符面朝向自己,管脚朝下,左边第一脚为发射极e,中间脚为集电极c,右边脚为基极b。通用代表型号有:c1815,a1015,C2383,C945, A1013,D667,MJE13001等。


  第二种引脚排列类型:字符面朝自己,管脚朝下,左边第一脚为发射极e,中间脚为基极b,右边脚为集电极。通用代表型号有:9012,9014,2N2222,S8050,S8550,2n5401,2N3906,2N5551


  贴片三极管引脚识别:


  贴片三极管与普通直插三极管不同,紧贴电路板安装,引脚排列现在常用的也有两种,不像直插式三极管有多种排列,第一种是SOT-23封装,一边有二个引脚,另一边一个引脚。他的引脚识别方法是:有二只引脚的一边朝向自己,左边的第一脚是基极b,右边的脚是发射极e,另一边那个脚是集电极c。


  第二种SOT-89封装,排列方式是一边3个引脚脚,另一边是散热片。他们的引脚识别方法是:有三个脚的一边超向自己,左边的第一脚基极b,第二脚是集电极c,右边的脚是发射极e,另一边比较宽的脚是散热片,散热片与集电极直通。


  用数字万用表识别三极管引脚极性。


  1:硅材料NPN三极管引脚极性识别,


  基极识别:


  如果所测三极管只知道是NPN三极管,而不知道引脚极性时,需要先假设一个引脚为基极b,在进行测量。


  将数字万用表量程旋钮拨到二极管测试挡,红表笔搭在三极管假设的基极上,黑表笔分别测试另外两个引脚,如果显示的数值在500-700毫伏之间【锗管在200-300毫伏之间】,说明假设的基极是正确的。


  如果测量一个极有数字显示,另一个极没有数字显示,则假设的基极不对, 可换一个管脚做基极再测量,直到符合上述正确结果为止。


  发射极与集电极识别:


  如果假设的基极是正确的,就依照测试基极的两次测试读数,数据显示大一点的,表笔所接的管脚就是发射极,数据显示小一点的,表笔所接的管脚就是集电极。根据管子的功率大小不同,两脚数据悬殊在10-30毫伏之间。


  PNP三极管引脚识别方法与NPN三极管引脚识别基本一样,不同的是,假设三极管的基极接接黑表笔,另外两脚接红表笔进行测量就可以了。


  2:用指针万用表识别三极管的极性,


  基极识别:


  如果所测三极管只知道是NPN三极管,而不知道引脚极性时,需要先假设一个引脚为基极b,在进行测量。


  将数字万用表量程旋钮拨到电阻1K欧姆挡,黑表笔搭在三极管假设的基极上,红表笔表笔分别测试另外两个引脚,如果万用表表针指示在7-8K之间【大功率管在4-5K之间】,说明假设的基极是正确的。


  如果测量一个极有数字显示,另一个极没有数字显示,则假设的基极不对, 可换一个管脚做基极再测量,直到符合上述正确结果为止。


  发射极与集电极识别:


  如果假设的基极是正确的,就依照测试基极的两次测试读数,数据显示大一点的,表笔所接的管脚就是发射极,数据显示小一点的,表笔所接的管脚就是集电极。根据管子的功率大小不同,两脚数据悬殊在20-50欧之间。要仔细看表针指示才能分别出来。


  PNP三极管引脚识别方法与NPN三极管引脚识别基本一样,不同的是,假设三极管的基极接接红表笔,另外两脚接黑表笔进行测量就可以了.


  三极管好坏测量方法:


  1:普通三极管好坏的测试:


  硅管NPN型普通三极管好坏测试方法是,将指针万用表黑表笔接三极管基极引脚,红表笔分别测试集电极引脚c和发射极引脚e,两次测得的阻值为4.5K欧左右,【小功率三极管一般在8K欧左右】,再将万用表表笔测集电极与发射极之间的阻值,阻值为无穷大。通过几次引脚测试结果,阻值与上面几次测试的阻值基本一样,表示三极管正常。


  在上述的测量过程申如果B、E间,B、C间的正反向电阻;C、E间的电阻出现为0或接近0的情况时,表明管子已击穿损坏。若测得B、E间,B、C间的正向阻值为无穷大表明管子开路损坏。


  PNP型三极管好坏测试与NPN型三极管测试一样,不同的是红表笔接三极管基极测试。


  2:带阻NPN型三极管测试:


  将指针万用表黑表笔接三极管基极引脚,红表笔测试集电极引脚c,阻值为4.5K欧左右为正常【小功率三极管一般在8K欧左右】。又将红表笔测试发射极e,阻值在几十欧姆左右为正常,【因为基极与发射极并联几十欧姆的电阻,所以阻值很小】,再将万用表表笔测集电极与发射极之间的阻值,阻值为无穷大不通为正常。通过几次引脚测试结果,阻值与上面几次测试的阻值基本一样,表示三极管正常。


  在上述的测量过程申如果B、E间,B、C间的正反向电阻;C、E间的电阻出现为0或接近0的情况时,表明管子已击穿损坏。若测得B、E间,B、C间的正向阻值为无穷大表明管子开路损坏。


  3:即带阻又带阻尼三极管的好坏测试:


  即带阻又带阻尼的三极管,一般用于彩电行输电路的输出管,它的好坏测试方法是:


  将指针万用表黑表笔接三极管基极引脚,红表笔测试集电极引脚c,阻值为7K欧左右,又将红表笔测试发射极e,阻值在几十欧姆左右,【因为基极与发射极并联几十欧姆的电阻,所以阻值很小】,再将万用表红表笔测集电极,黑表笔测发射极,测试两脚之间的阻值,阻值为7K左右。【因为集电极于发射极两脚之间并联有一只二极管,所以有阻值】。通过几次引脚测试结果,阻值与上面几次测试的阻值基本一样,表示三极管正常。


  在上述的测量过程申如果B、E间,B、C间的正反向电阻以及C、E间的电阻出现为0或接近0的情况时,表明管子已击穿损坏。若测得B、E间,B、C间的正向阻值为无穷大表明管子开路损坏。


  4:达林顿三极管好坏测试:


  (1)普通NPN达林顿管性能好坏的检查方法,与普通三极管基本相同。


  其方法是:将万用表置于Rx1Ok挡,黑表笔接基极引脚,红表笔测发射极,阻值一般为5kΩ-3OkΩ之间,反向电阻为无穷大。


  测基极与集电极之间的正向与反向电阻,黑表笔接基极,红表笔接集电极,正向阻值为10kΩ左右,反向阻值为无穷大。


  集电极与发射极之间的阻值,将红黑表笔接集电极于发射极任意脚,阻值为无穷大。


  在上述的测量过程申如果B、E间,B、C间的正反向电阻;C、E间的电阻出现为0或接近0的情况时,表明管子已击穿损坏。若测得B、E间,B、C间的正向阻值为无穷大表明管子开路损坏。


  当管型为PNP时,将红、黑表笔对调,重复上述步骤,便可测得PNP型达林顿管的好坏。


  以上就是晶体三极管管脚极性识别和好坏的测量方法,如有错误之处,望批评指针正。


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  今天给大家分享 C1815 三极管,电子工程师应该太熟悉了吧?比较基础和简单,主要从以下几个方面介绍:


什么是 S8050?S8050 三极管引脚参数S8050 的CAD 模型S8050 特点S8050 工作原理讲解S8050 可以用什么型号替换?S8050 三极管如何工作的?什么是 S8050?

  S8050 是一款 NPN 外延硅晶体管,具有低电压和高电流能力,是推挽放大和通用开关应用的亮点。


  S8050 三极管包含三层,其中一个 P 掺杂半导体层封装在另外两个 N 掺杂层之间。P掺杂层代表基极端,而其他两层分别代表发射极和集电极。


  S8050 三极管具有两个 PN 结:正向偏置的发射极-基极结和反向偏置的集电极-基极结。


  需要注意的是,S8050 三极管 必须在正向偏置模式下运行才能获得更好的性能。如果晶体管没有正向偏置,则无论在基极端子上施加多少电压,都不会有集电极电流。


  当在基极端施加电压时,放大是一种简单的方式,晶体管吸收小电流,然后用于控制其他端子的大电流。


  S8050 三极管实物图


S8050 三极管参数

  S8050 三极管主要包含三个端子,即发射极、基极和集电极,用于与电子电路的外部连接,三个端子在掺杂浓度方面是不同的。


  其中发射极是高度掺杂的,基极是轻掺杂的,而集电极是中掺杂的。前者控制电子数量,后者从基极收集电子数量。一个端子的小电流用于控制其他端子的大电流。下图显示了 S8050 三极管的引脚排列。


  S8050 三极管引脚参数图


  S8050 三极管引脚图


S8050 的CAD 模型

  1、S8050 三极管电路符号模型图


  S8050 三极管电路符号模型图


  2、S8050 三极管的封装尺寸图


  S8050 三极管的封装尺寸图


  3、S8050 三极管的 3D 模型图


  S8050 三极管的 3D 模型图


S8050 三极管特点低电压、大电流 NPN 晶体管小信号晶体管最大功率:2 W最大直流电流增益 (hFE) 为 400连续集电极电流 (IC) 为 700mA基极-发射极电压(VBE) 为 5V集电极-发射极电压 (VCE) 为 20V集电极-基极电压 (VCB) 为 30V高 用于推挽配置 B 类放大器To-92 封装

  S8050 三极管封装尺寸图


S8050 工作原理讲解

  在 S8050 NPN 晶体管中,当基极接地时,发射极和集电极等两个端子都将反向偏置,当向基极引脚提供信号时,它们将关闭(正向偏置)。


  S8050 三极管的最大增益值为 300,此值将决定放大能力,如果放大率很高,则将其用于放大。


  但是,集电极电流的增益值将是 110,并且整个集电极端子的最大电流供应是 700mA,因此我们无法通过该晶体管通过 700mA 以上的电流来控制不同的负载。一旦向必须限制在 5mA 的基极引脚提供电流供应,晶体管就可以被偏置。


  一旦该晶体管完全偏置,则它允许高达 700mA 的电流通过发射极和集电极端子提供,因此该阶段称为饱和区。VCE 或 VCB 上使用的典型电压相应为 20V 和 30V。


  一旦在晶体管的基极端移除电流源,它将被关闭,因此这个阶段称为截止区域。


  S8050三极管电路图


  在S8050 NPN 晶体管中,电子是主要的电荷载流子,与空穴是主要电荷载流子的 PNP 晶体管不同


  基极相对于发射极更正,集电极上的电压也必须比基极更正。


  两个电流增益因素:共发射极电流增益和共基极电流增益对决定晶体管的特性起着至关重要的作用。


  共发射极电流增益是集电极电流和基极电流之间的比率,这称为贝塔,用 β 表示,通常在 20 到 1000 之间,但标准值取为 200。


  同样,共基极电流增益是集电极电流和发射极电流之间的比率,它被称为阿尔法,用 α表示,其值主要在0.95到0.99之间,但大多数时候它的值被取为1。


S8050 可以用什么型号替换?

  1、S8050 替代品


  2N3904、2N3906、S9014、SS8050、2N2369、BC547


  2、S8050等效型号


  2N5830、S9013


S8050 三极管如何工作的?

  1、S8050 三极管构成推挽放大器(B类放大器)


  推挽放大器是一种多级放大器,常用于扬声器内的音频放大,该电路的设计非常简单,需要两个相等的互补晶体管才能工作。


  互补意味着我们需要一个 NPN 晶体管及其等效的 PNP 晶体管。像这里的 NPN 晶体管将是 S8050 ,其等效的 PNP 晶体管将是S8550。使用 S8050 的 B 类放大器的简单电路图如下所示。


  S8050 的 B 类放大器的简单电路图


  2、S8050 三极管作为开关


  当 S8050 三极管用作开关时,它工作在饱和区和截止区。


  当我们向晶体管的基极提供电流时,它为集电极电流从基极流向发射极开辟了一条路径。 在正向偏置期间,晶体管将充当打开开关,在反向偏置期间,它将充当闭合开关。


  S8050 三极管作为开关电路图如下所示:


  S8050 三极管作为开关电路图


  3、S8050 三极管作为放大器


  当处于活动区域时,S8050 三极管 作为放大器工作。S8050 三极管 具有放大功率、电压和电流的能力。


  最流行和最常用的配置是共发射极类型, 输入总是施加在放大晶体管电路的正向偏置结上,类似地,可以通过晶体管的反向偏置结收集输出。


  S8050 三极管作为放大器电路图如下所示:


  S8050 三极管作为放大器电路图


  4、S8050 的其他应用


音频放大电路B类放大器推挽晶体管需要高增益的电路低信号应用用于需要高电平的电路中不同的电路中用作开关。它将低增益信号放大到高增益

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