三極管主要參數
發布時間:2013/3/17 14:31:46 訪問次數:1090
三極管的參數是表征三極FDSH0165G管的性能與應用范圍的主要參考數據。
>發射極電流放大倍數分為直流放大倍數p與交流放大倍數p。電流放大系數一般在10~100。放大倍數太小,放大能力弱,放大倍數太大易使管子性能不穩定。放大倍數一般取30~80為宜。
>極間反向飽和電流有集電極一極反向飽和電流ICBO與集電極射極反向飽和電流ICEO。反向飽和電流隨溫度升高而增加,是三極管工作狀態不穩定的主要因素,而ICEO一(i+p) ICBO。向飽和電流是判斷三極管性能的重要參數。硅管反向飽和電流遠小于鍺管,在溫度變化大的工作環境中應選擇硅三極管。
極限參數
>集電極最大允許電流ICM 三極管工作時,當集電極電流超過ICM時,對三極管性能及參數產生嚴重影響,有可能損壞三極管。
>集電極最大允許耗散功率PCM 當三極管集電結兩端電壓與通過集電極電流的乘積超過PCM時,使三極管性能變壞或燒毀三極管。
>集電極一發射極間反向擊穿電壓U( BR) CEO 三極管基極開路時,集電極和發射極之間有最大允許電壓。當加載三極管集咆極與發射極的電壓越過U( BR) CEO時,三極管將會發生電壓擊穿,若發生電壓擊穿會導致熱擊穿,從而損壞三極管。
>發射極電流放大倍數分為直流放大倍數p與交流放大倍數p。電流放大系數一般在10~100。放大倍數太小,放大能力弱,放大倍數太大易使管子性能不穩定。放大倍數一般取30~80為宜。
>極間反向飽和電流有集電極一極反向飽和電流ICBO與集電極射極反向飽和電流ICEO。反向飽和電流隨溫度升高而增加,是三極管工作狀態不穩定的主要因素,而ICEO一(i+p) ICBO。向飽和電流是判斷三極管性能的重要參數。硅管反向飽和電流遠小于鍺管,在溫度變化大的工作環境中應選擇硅三極管。
極限參數
>集電極最大允許電流ICM 三極管工作時,當集電極電流超過ICM時,對三極管性能及參數產生嚴重影響,有可能損壞三極管。
>集電極最大允許耗散功率PCM 當三極管集電結兩端電壓與通過集電極電流的乘積超過PCM時,使三極管性能變壞或燒毀三極管。
>集電極一發射極間反向擊穿電壓U( BR) CEO 三極管基極開路時,集電極和發射極之間有最大允許電壓。當加載三極管集咆極與發射極的電壓越過U( BR) CEO時,三極管將會發生電壓擊穿,若發生電壓擊穿會導致熱擊穿,從而損壞三極管。
三極管的參數是表征三極FDSH0165G管的性能與應用范圍的主要參考數據。
>發射極電流放大倍數分為直流放大倍數p與交流放大倍數p。電流放大系數一般在10~100。放大倍數太小,放大能力弱,放大倍數太大易使管子性能不穩定。放大倍數一般取30~80為宜。
>極間反向飽和電流有集電極一極反向飽和電流ICBO與集電極射極反向飽和電流ICEO。反向飽和電流隨溫度升高而增加,是三極管工作狀態不穩定的主要因素,而ICEO一(i+p) ICBO。向飽和電流是判斷三極管性能的重要參數。硅管反向飽和電流遠小于鍺管,在溫度變化大的工作環境中應選擇硅三極管。
極限參數
>集電極最大允許電流ICM 三極管工作時,當集電極電流超過ICM時,對三極管性能及參數產生嚴重影響,有可能損壞三極管。
>集電極最大允許耗散功率PCM 當三極管集電結兩端電壓與通過集電極電流的乘積超過PCM時,使三極管性能變壞或燒毀三極管。
>集電極一發射極間反向擊穿電壓U( BR) CEO 三極管基極開路時,集電極和發射極之間有最大允許電壓。當加載三極管集咆極與發射極的電壓越過U( BR) CEO時,三極管將會發生電壓擊穿,若發生電壓擊穿會導致熱擊穿,從而損壞三極管。
>發射極電流放大倍數分為直流放大倍數p與交流放大倍數p。電流放大系數一般在10~100。放大倍數太小,放大能力弱,放大倍數太大易使管子性能不穩定。放大倍數一般取30~80為宜。
>極間反向飽和電流有集電極一極反向飽和電流ICBO與集電極射極反向飽和電流ICEO。反向飽和電流隨溫度升高而增加,是三極管工作狀態不穩定的主要因素,而ICEO一(i+p) ICBO。向飽和電流是判斷三極管性能的重要參數。硅管反向飽和電流遠小于鍺管,在溫度變化大的工作環境中應選擇硅三極管。
極限參數
>集電極最大允許電流ICM 三極管工作時,當集電極電流超過ICM時,對三極管性能及參數產生嚴重影響,有可能損壞三極管。
>集電極最大允許耗散功率PCM 當三極管集電結兩端電壓與通過集電極電流的乘積超過PCM時,使三極管性能變壞或燒毀三極管。
>集電極一發射極間反向擊穿電壓U( BR) CEO 三極管基極開路時,集電極和發射極之間有最大允許電壓。當加載三極管集咆極與發射極的電壓越過U( BR) CEO時,三極管將會發生電壓擊穿,若發生電壓擊穿會導致熱擊穿,從而損壞三極管。