7.2 特殊三极管
7.2.1 带阻三极管
1.外形与符号
带阻三极管是指基极和发射极接有电阻并封装为一体的三极管。带阻三极管常用在电路中作为电子开关。带阻三极管外形和电路图形符号如图7-20所示。
图7-20 带阻三极管
2.检测
带阻三极管检测与普通三极管基本相同,但由于内部接有电阻,故检测出来的阻值大小稍有不同。以图7-20(b)中的NPN型带阻三极管为例,检测时万用表选择×1kΩ挡,测量B、E、C极任意之间的正、反向电阻,若带阻三极管正常,则有下面的规律:
B、E极之间正、反向电阻都比较小(具体大小与R1、R2值有关),但B、E极之间的正向电阻(黑表笔接B极、红表笔接E极测得)会略小一点,因为测正向电阻时发射结会导通。
B、C极之间正向电阻(黑表笔接B极,红表笔接C极)小,反向电阻接近无穷大。
C、E极之间正、反向电阻都接近无穷大。
检测时,如果与上述结果不符,则为带阻三极管损坏。
7.2.2 带阻尼三极管
1.外形与符号
带阻尼三极管是指在集电极和发射极之间接有二极管并封装为一体的三极管。带阻尼三极管功率很大,常用在彩电和电脑显示器的扫描输出电路中。带阻尼三极管外形和电路图形符号如图7-21所示。
图7-21 带阻尼三极管的外形和电路图形符号
2.检测
在检测带阻尼三极管时,万用表选择×1kΩ挡,测量B、E、C极任意之间的正、反向电阻,若带阻尼三极管正常,则有下面的规律:
B、E极之间正、反向电阻都比较小,但B、E极之间的正向电阻(黑表笔接B极,红表笔接E极)会略小一点。
B、C极之间正向电阻(黑表笔接B极,红表笔接C极)小,反向电阻接近无穷大。
C、E极之间正向电阻(黑表笔接C极,红表笔接E极)接近无穷大,反向电阻很小(因为阻尼二极管会导通)。
检测时,如果与上述结果不符,则为带阻尼三极管损坏。
7.2.3 达林顿三极管
1.外形与符号
达林顿三极管又称复合三极管,它是由两只或两只以上三极管组成并封装为一体的三极管。达林顿三极管外形如图7-22(a)所示,图7-22(b)是两种常见的达林顿三极管电路图形符号。
图7-22 达林顿三极管
2.工作原理
与普通三极管一样,达林顿三极管也需要给各极提供电压,让各极有电流流过,才能正常工作。达林顿三极管具有放大倍数高、热稳定性好和简化放大电路等优点。图7-23是一种典型的达林顿三极管偏置电路。
图7-23 达林顿三极管的偏置电路
接通电源后,达林顿三极管C、B、E极得到供电,内部的VT1、VT2均导通,VT1的Ib1、Ic1、Ie1电流和VT2的Ib2、Ic2、Ie2电流流经途径如图中箭头所示。达林顿三极管的放大倍数β与VT1、VT2的放大倍数β1、β2有如下的关系:
即达林顿三极管的放大倍数为
达林顿(复合)三极管的检测
3.用指针万用表检测达林顿三极管
以检测图7-22(b)所示的NPN型达林顿三极管为例,在检测时,万用表选择×10kΩ挡,测量B、E、C极任意之间的正、反向电阻,若达林顿三极管正常,则有下面的规律:
B、E极之间正向电阻(黑表笔接B极,红表笔接E极)小,反向电阻接近无穷大。
B、C极之间正向电阻(黑表笔接B极,红表笔接C极)小,反向电阻接近无穷大。
C、E极之间正、反向电阻都接近无穷大。
检测时,如果与上述结果不符,则为达林顿三极管损坏。
4.用数字万用表检测达林顿三极管
(1)检测类型和各电极
用数字万用表检测达林顿三极管类型和各电极如图7-24所示。测量时,万用表选择二极管测量挡,正、反向测量任意两引脚,当某次测量时显示0.800~1.400范围内的数值,如图7-24(a)所示,表明有两个PN结串联导通,红表笔接的为P极,黑表笔接的为N极;然后红表笔不动,黑表笔接另外一个引脚,如果测量显示0.400~0.700范围内的数值,如图7-24(b)所示,则黑表笔接的为N极,该达林顿三极管为NPN型,红表笔接的为基极。如果测量显示溢出符号“OL”,则黑表笔接的为P极,该达林顿三极管为PNP型,黑表笔先前接的为基极。
(2)检测B、E极之间有无电阻
有些达林顿三极管在B、E极之间接有电阻,可利用数字万用表的电阻挡来检测两极之间有无电阻,同时能检测出电阻阻值的大小。在用数字万用表的电阻挡测量PN结时,PN结一般不会导通。
用数字万用表检测达林顿三极管B、E极之间有无电阻如图7-25所示。测量时,万用表选择20kΩ挡,红表笔接达林顿三极管B极,黑表笔接E极,测量显示阻值为8.18kΩ,如图7-25(a)所示;再将红、黑表笔互换测量,测量显示阻值为8.17kΩ,如图7-25(b)所示。经上述两步测量可知,达林顿三极管B、E极之间有电阻,阻值为8.17kΩ。
图7-24 用数字万用表检测达林顿三极管类型和各电极
图7-25 用数字万用表检测达林顿三极管B、E极之间有无电阻
图7-25 用数字万用表检测达林顿三极管B、E极之间有无电阻(续)