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單結晶體管(ujt)的工作原理,結構特性詳解-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2025-06-26 

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單結晶體管(ujt)的工作原理,結構特性詳解-KIA MOS管


單結晶體管(ujt)

單結晶體管是一種只有一個PN結作為發射極而有兩個基極的三端半導體器件,又稱基極二極管。


單結晶體管的結構

單結晶體管有三個電極,分別稱為第一基極b1、第二基極b2、發射極e。單結晶體管雖然有三個電極,但在結構上只有一個PN結,它是在一塊高電阻率的N型硅基片一側的兩端,各引出一個電極,分別稱第一基極b1和 第二基極b2。在硅片的另一側較靠近b2處,用擴散法摻入P型雜質,形成一個PN結,再引出一個電極,稱發射極e。單結晶體管的內部結構、等效電路、圖形符號如圖所示。

單結晶體管,ujt,原理

存在于兩個基極b1和b2之間的電阻是N型硅片本身的電阻,稱為體電阻,由單結晶體管的等效電路可見,兩基極間的電阻Rb1b2=Rb1+Rb2, 其體阻值一般在(5~10)KΩ之間。


國產單結晶體管的型號,主要有BT31、BT32、BT33等系列產品,其中B表示半導體器件,T表示特種晶體管,第三位數3表示三個電極,最后一位數表示功耗100mW、200mW、300mW等等。


單結晶體管的特性

單結晶體管的伏安特性,是指在單結晶體管的e、b1極之間加一個正電壓Ue,在b2、b1極之間加一個正電壓Ubb,其發射極電流Ie與發射極電壓Ue的關系曲線。


單結晶體管的Ie—Ue伏安特性曲線如圖所示。

單結晶體管,ujt,原理

由單結晶體管的伏安特性曲線可見:

(1)當發射極所加的電壓Ue<Up(峰點電壓,約6~8V)時,單結晶體管的Ie電流為很小的反向漏電電流,即曲線的AP段。此時,單結晶體管是處于截止狀態的,其e、b1極之間的等效阻值非常大,e、b1極之間相當于一個斷開的開關。


(2)當發射極所加的電壓Ue越過Up峰點電壓后,單結晶體管開始導通,隨著導通電流Ie的增加,其e極對地的電壓Ue是不斷下降的,即曲線的PV段。在曲線的PV段,其動態的電阻值是負值的,這一區間又叫負阻區。負阻區是一個過渡區,時間很短,隨著Ie電流的增加,電壓Ue將很快達到谷點電壓Uv。


(3)當Ie增加到谷點電壓所對應的電流,即谷點電流Iv之后,Ue將隨Ie的增加而增加,即曲線的VB段,其動態電阻是正值的,這一區間又稱為飽和區。單結晶體管工作在飽和區時,其e、b1極之間的等效阻值非常小,e、b1極之間相當于一個閉合的開關。


綜上所述,單結晶體管的e、b1極之間,相當于一個受發射極電壓Ue控制的開關,故可以用來作振蕩元件。


單結晶體管的主要參數

(1)基極間電阻Rbb(即Rb1+Rb2)。其定義為發射極開路時,基極b1、b2之間的電阻,一般為(5~10)KΩ,其數值隨溫度上升而增大,不同型號的管阻值有較大的差異。

(2)分壓比η。η=Rb1/(Rb1+Rb2),由管子內部結構決定的常數,一般為0.3--0.85。

(3)eb1間反向電壓Vcb1。在b2開路時,在額定反向電壓Vcb2下,基極b1與發射極e之間的反向耐壓。

(4)反向電流Ieo。在b1開路時,在額定反向電壓Vcb2下,eb2間的反向電流。

(5)發射極飽和壓降Veo。在最大發射極額定電流時,eb1間的壓降。

(6)峰點電流Ip:單結晶體管剛開始導通時,發射極電壓為峰點電壓時的發射極電流。


單結晶體管極性的判斷

1、外觀判斷法

從外觀上看,引腳與外殼相通的電極,一般是b1極;與凸耳相靠近的電極一般為e極。


2、萬用表判斷法

1)發射極e的判斷

單結晶體管,也叫雙基極二極管,有e、b1、b2三個電極,其三個管腳的極性可用萬用表的R×1K擋來進行判斷。測任意兩個管腳的正向電阻和反向電阻,直到測得的正反向電阻都基本不變時(一般約10KΩ~30 KΩ,不同型號的管阻值有差異),這兩個管腳就是兩個基極,剩下的另一個管腳就是發射極e。


2)b1、b2電極的判斷

在判斷出發射極e的基礎上,萬用表量程置于R×1K擋,黑表筆發射極,紅表筆分別接另外兩個極,萬用表兩次均會導通,兩次測量中,電阻大的一次,紅表筆接的就是單結晶體管的b1極。

單結晶體管,ujt,原理


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