[电子行业]电子线路实训教程.pptx
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特别提示,由于电子线路实训教程是第1版第1次印刷,在编审和出版工作中难免存在不足之处,现特此更正:
1、书中第20页更正为更正为2、书中第66页图4-2中C1和VT的连线与R1和R2的连线相交处添加节点。
如图4-23、书中第72页图4-7中C1和VT的连线与R1和R2的连线相交处添加节点。
如图4-7,T12R1=T11-1,4、书中第77页图4-12中C4和C8的连线与R5和R4的连线相交处添加节点。
如图4-125、书中第77页图4-13中Rb1和Rb2的连线与C2和Tr2的连线相交处添加节点。
如图4-136、书中第86页图5-8中集成块CC4401Vss引脚处添加节点。
如图5-87、书中第96页图5-21中集成块74LS160的D0脚悬空改为接地。
如图5-218、书中第100页图5-29中R1和R2的连线与C1和6脚的连线相交处添加节点。
如图5-299、书中第101页图5-33中R和C1的连线与7脚和6脚的连线相交处添加节点。
如图5-33,电子线路实训教程,朱承主编,目录,第一章概述,第二章电路基础实训与技能,第三章低频电子线路实训与技能,第四章高频电子线路实训与技能,第五章脉冲与数字电路实训与技能,附录,第1章概述,13安全操作规程,12实训的步骤,11实训的目的及意义,1.1实训的目的及意义,通过实训获得感性认识,验证和巩固所学的基本理论,加强对基本概念和基本定律的理解。
熟悉常用电子元器件的工作原理和性能,掌握其参数的测量方法及元器件的使用方法。
了解常用电子仪器仪表的基本工作原理,掌握其使用方法及注意事项。
培养电路分析、安装、调试、测试、检验、寻找故障和排除故障等实训技能。
学习观察实训现象,记录和处理实训数据,分析和综合实训结果的方法。
根据电路设计的目的和要求,完成电路方案设计,合理选择元器件,保证电路的可行性和可靠性。
预习。
在实训前认真阅读实训教程,看懂实训原理图,明确实训目的,了解实训原理、内容和步骤。
检查仪器设备、元器件,安装连接电路。
调试电路,读取数据。
整理数据,拆除线路。
分析实训结果。
1.2实训的步骤,1.3安全操作规程,对电源要分清直流和交流,弄清电压数值,对直流电压还要分清正、负极性。
对仪器设备要弄清规格型号、额定值,并熟悉其用法。
实训电路接好并检查无误后才能接通电源。
实训过程中,如电路和仪器仪表有发热、发光、声音、气味等异常现象,应立即切断电源并检查故障原因。
在接通电源后,要养成不触摸金属裸露部分的良好习惯,即使在低电压情况下也不例外,确保人身安全。
做完实训后应立即断开仪器电源。
与本次实训无关的其他仪器设备不许乱动。
服从工作人员指挥。
第2章电路基础实训与技能,24电阻的串联、并联及伏安法测电阻,25戴维南定理的验证方法,26电阻线性双口网络参数的测定方法,27RLC串联谐振电路,28综合实训:
光控节能灯电路,22常用元器件的识别与检测,23基尔霍夫定律和叠加原理的验证方法,21万用表的的基本使用方法,2.1万用表的的基本使用方法,指针式万用表数字式万用表,500型指针万用表,500型指针式万用表面板图如图2-1所示主要技术性能使用方法及注意事项,图2-1,主要技术性能,测量范围精度等级灵敏度,使用方法及注意事项,使用方法1、水平放置万用表,检查表头指针是否在零位。
2、将测量类别以及量程选择开关置于所需要的位置。
3、测量电压时,万用表应与被测电路相并联,测量电流时,万用表应与被测电路相串联。
4、若事先不知道被测电压或电流的范围时,应从最大量程档开始逐渐减小至适当的量程档。
5、测量电阻时,应将量程转换开关置于“”档的位置,测量之前,应先将两表笔短接,同时调整欧姆调零电位器,使表指针指向零位。
注意事项1、测量在路电阻时,必须在测量前断开电路电源,将大电容存储电荷释放掉,以免损坏万用表。
2、每次测量之前,都应检查量程转换开关是否符合待测内容,切勿用电阻、电流档去测量电压。
3、测量高电压或电流时,不能带电旋转量程开关,以免触点产生跳火,损坏转换开关。
4、万用表使用完毕,应将量程开关置于最高电压档,有空档的则旋至空档。
长期不用的万用表,应取出电池,以免电池液损坏万用表。
DT-890B+数字式万用表,DT-890B+数字式万用表面板图如图2-2所示主要技术性能使用方法及注意事项,图2-2,主要技术性能,测量范围准确度工作条件,使用方法及注意事项,操作前将电源开关置于“ON”。
直流(DC)和交流(AC)电压测量:
1、将红色测试笔插入“V/”插口中,黑色笔插入“COM”中。
2、将功能量程选择开关置于直流电压档或交流电压档相应的位置上,如果被测电压超过所设定的量程,显示屏会出现最高位“1”,此时应将量程调高一档,直至得到合适的读数。
直流(DC)和交流(AC)电流测量:
1、将红色测试笔插入“A”插口(最大电流200mA)或“10A”插口(最大电流10A)。
2、将量程功能选择开关转到直流电流档或交流电流档相应位置上,并将测试笔串入被测电路中。
电阻测量:
1、将红色测试笔插入“V/”插口中,黑色笔插入“COM”中。
2、将功能量程选择开关置于“”(欧姆)相应的位置上,将二测试笔跨接在被测电阻的二端,即可得到电阻值。
电容测量:
将被测电容插入电容插座中,将量程功能选择开关置于CX(电容)相应量程上,就可测出电容值。
晶体管测量:
将量程功能开关转到hFE位置,被测晶体管PNP型或NPN型的发射极、基极和集电极的脚插放到相应的E、B、C插座中,即得hFE参数。
二极管和通断测量:
1、将红色测试笔插入“V/”插口中,黑色测试笔插入“COM”插口中。
2、将量程功能开关转到位置上,红笔接在二极管正极上,黑笔接在二极管负极上,显示器即显示出二极管的正向导通压降。
如测试笔反接,显示器显示“1”,则表示超过量程,否则表明此二极管反向漏电大。
用来测量通断状态时,如被测量点间的电阻低于30时,蜂鸣器会发出声音表示通导状态。
用完仪表后,应关断电源。
2.2常用元器件的识别与检测,实训目的实训设备与器材实训原理实训内容及步骤,实训目的,了解常用电阻、电容、电感的种类及其用途。
掌握电阻、电容、电感的识别和质量检测方法。
实训设备与器材,不同类型电阻不同类型电容变压器万用表,实训原理,电阻的识别与检测电阻的识别电阻的型号命名方法按照国家标准规定,国产电阻的型号命名由四部分组成:
名称、材料、特征和序号。
电阻的主要参数标称阻值允许偏差额定功率电阻的标称值和允许偏差的标志方法直标法文字符号表示法色标法数码表示法,电阻的质量检测直观检查:
电阻体或引线断裂及烧焦等,可通过直观检查其质量好坏。
万用表检测:
首先根据被测电阻的标称值选用适当量程,然后测量电阻,在测量电阻时,万用表的指示值明显偏离电阻的标称值或指针指示不稳定,均是电阻损坏的表现。
特殊电阻的检测压敏电阻的检测:
用万用表的R1k档测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,应均为无穷大。
光敏电阻的检测:
1、用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。
此值越大说明光敏电阻性能越好。
2、将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减些此值越小说明光敏电阻性能越好。
3、将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。
电容的识别与检测电容的识别电容的种类和命名电容在电路中用“C”加数字表示,如:
C15表示编号为15的电容。
电容按其介质材料分为:
有机介质电容、无机介质电容和电解电容。
电容的主要参数标称容量允许偏差额定直流电压电容的标称值和允许偏差的标志方法:
电容的标称容量和允许偏差值都标注在电容上,其标注方法和电阻一样,这里不再重述。
电容的质量检测电容的常见故障有:
开路、短路和漏电等。
因此,电容在使用前一定要认真检查。
电容漏电的检测电解电容的极性检测可变电容器和微调电容器的检测,电感的识别与检测电感的识别电感的分类电感按工作原理的不同分为两大类,一类是应用“自感作用”的线圈类,一类是应用“互感作用”的变压器类。
电感线圈的主要参数电感量允许偏差品质因数固有电容电感的标称值和允许偏差的标志方法:
电感的标称电感量和允许偏差值都标注在电感上,其标注方法和电阻、电容类似,这里不再重述。
电感的质量检测直流电阻检测:
用万用表R1档或R10档测其直流电阻,与正常时的阻值进行比较。
若直流电阻比正常值大很多,甚至指针处于R位置不动,则是线圈断线;若测得的阻值为0,则可能是线圈短路。
变压器一、二次绕组的检测:
用万用表R10档测变压器两绕组的直流电阻,阻值大的绕组是一次绕组,阻值小的绕组是二次绕组。
变压器的一、二次绕组间的阻值应为。
实训内容及步骤,读出各电阻的标称值和允许偏差并用万用表测量出其阻值,比较标称值与测量值之间的误差,是否在允许偏差范围之内。
读出各电容的标称值、允许偏差和额定工作直流电压。
判别出电解电容的正负极性。
判别出变压器的一、二次绕组。
2.3基尔霍夫定律和叠加原理的验证方法,实训目的实训设备与器材实训电路实训原理实训内容及步骤,实训目的,验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。
验证叠加原理的正确性,加深对叠加定理的理解。
进一步加深对电流、电压参考方向的理解。
实训设备与器材,双路直流稳压电源万用表实训电路板电阻,实训电路,基尔霍夫定律验证电路如图2-3所示。
叠加原理验证电路如图2-4所示。
实训原理,基尔霍夫电流定律简称KCL:
其内容是在任何一个瞬间,流入电路中任何一个节点的电流代数和恒等于零。
基尔霍夫电压定律简称KVL:
其内容是在任何时刻,沿电路中任一闭合回路中绕行一周,各段电压的代数和恒等于零。
叠加原理;指在有多个电源作用的线性电路中,各支路的电流(或电压)等于每个电源单独作用时在该支路产生的电流(或电压)的代数和(叠加)。
实训内容及步骤,验证基尔霍夫电流定律(KCL)按图2-3所示电路在实训电路板上搭接电路。
闭合开关S,用直流电流表测量各支路电流。
验证各节点的电流之和是否满足验证基尔霍夫电压定律(KVL)按图2-3所示电路在实训电路板上搭接电路。
闭合开关S,用万用表测量各支路电压。
验证各回路的电压之和是否满足,验证叠加原理按图2-4所示电路在实训电路板上搭接电路。
将S1合向10V电源处,S2短接,测量此时各支路电流和电压的数值。
将S2合向5V电源处,S1短接,测量此时各支路电流和电压的数值。
将S1、S2分别合向10V、5V电压源处,测量各支路电流和电压的数值。
2.4电阻的串联、并联及伏安法测电阻,实训目的实训设备与器材实训原理实训内容及步骤,实训目的,验证电阻串联、并联的特点。
掌握伏安法测量电阻的方法。
熟悉串、并联电路的连接方法。
实训设备与器材,直流稳压电源万用表实训电路板电阻,实训原理,电阻串联电路形式:
在电路中,如果电阻一个接一个地连接,没有分岔,这样的连接方式称为电阻的串联,如图2-5所示。
串联电路的特点电流关系:
电路中的电流处处相等。
电压关系:
总电压等于各电阻上的电压之和。
功率关系:
总功率等于各电阻上消耗的功率之和。
电阻关系:
总电阻等于各电阻阻值之和。
分压关系:
电阻上的电压与其阻值成正比,电阻阻值越大,其分得的电压越高,电阻阻值越小,其分得的电压越小。
电阻并联电路形式:
在电路中,两个或两个以上的电阻连接在相同的两个节点之间,称为电阻的并联,如图2-6所示。
并联电路的特点电流关系:
总电流等于各支路电流之和。
电压关系:
总电压与各支路电压相等。
功率关系:
总功率等于各电阻上消耗的功率之和。
电阻关系:
总电阻的倒数等于各电阻的倒数之和。
分流关系:
各支路电流与其支路电阻阻值成反比,阻值越大,其支路电流越小,阻值越小,其支路电流越大。
电阻串联电路和电阻并联电路,伏安法测电阻伏安法测量电阻是用电流表和电压表分别测出被测电阻中流过的电流和电阻两端电压,然后用欧姆定律R=U/I计算出被测电阻的阻值。
电压表外接法:
适合于测量阻值较大的电阻,如图2-7所示。
电压表内接法:
适合于测量阻值较小的电阻,如图2-8所示。
实训内容及步骤,电阻串连按图2-5所示电路在实训电路板上搭接电路。
测出回路中流过的电流I和各电阻上的电压U1、U2、U3及总电压U,验证UU1U2U3电阻并联按图2-6所示电路在实训电路板上搭接电路。
测出回路中的总电流I及各支路电流I1、I2、I3和总电压U,验证II1I2I3,用伏安法测量电阻用外接法测量标称值为30和1K的两个电阻。
比较测量值和标称值之间的误差,深入体会电压表外接法适合于测量阻值较大的电阻。
用内接法测量标称值为30和1K的两个电阻。
比较测量值和标称值之间的误差,深入体会电压表内接法适合于测量阻值较小的电阻。
2.5戴维南定理的验证方法,实训目的实训设备与器材实训电路实训原理实训内容及步骤,实训目的,验证戴维南定理,加深对定理的理解。
掌握有源二端网络的开路电压和戴维南等效电阻的测试方法。
了解各种测试方法的特点。
实训设备与器材,双路直流稳压电源万用表实训电路板电阻电阻箱,实训电路,线性有源二端网络实训电路如图2-9所示。
戴维南等效电路如图2-10所示。
图2-9,图2-10,实训原理,戴维南定理指出:
对外电路而言,任意一个线性有源二端网络都可以用一个电压源与电阻相串联的支路来代替,如图2-11所示。
电压源的电压等于有源二端网络的开路电压Uoc,其电阻等于有源二端网络中所有电压源短路、独立电流源开路(成为线性无独立源的二端网络)时网络两端的等效电阻Ri。
图2-11,开路电压的Uoc测试方法直接测量法:
当有源二端网络的等效电阻Ri与电压表的内阻相比可以忽略不计时,可以用电压表直接测量该网络的开路电压Uoc。
补偿法:
当有源二端网络的等效电阻Ri较大时,用电压表直接测量开路电压的误差就较大,这时采用补偿法测量开路电压较为准确。
戴维南等效电阻Ri的测试方法外加电源法:
将有源二端网络内部的独立电压源短接,独立电流源开路,被测网络称为线性无源二端网络,然后在端口上加一定的电源电压US,测量流入网络的电流I,如图2-12所示,戴维南等效电阻RiUS/I。
直接测量法:
若被测二端网络内部去掉独立源后,仅由电阻元件组成,可直接用万用表的电阻档在网络的端口测出Ri。
图2-12,实训内容及步骤,有源二端网络的开路电压的和等效电阻的测试按图2-9所示电路在实训电路板上搭接电路。
断开RL,测量开路时AB两端的电压UAB,即开路电压Uoc。
去掉RL,将US短路,在AB两端加6V的电压源US,测量流入网络的电流I,计算出有源二端网络的等效电阻RiUS/I验证戴维南定理按图2-9所示电路在实训电路板上搭接电路。
调节电阻箱RL,测出与之对应的IL、UL并计算出负载RL的功率PL。
按图2-10所示电路在实训电路板上搭接电路。
调节电阻箱RL,测出与之对应的IL、UL并计算出负载RL的功率PL。
2.6电阻线性双口网络参数的测定方法,实训目的实训设备与器材实训电路实训原理实训内容及步骤,实训目的,掌握电阻线性双口网络参数的测定方法。
验证电阻线性双口网络的T形和形等效电路。
实训设备与器材,直流稳压电源万用表实训电路板元器件,实训电路,电阻线性双口网络实训电路2-13所示。
图2-13,实训原理,本实训采用直流电源作用电阻线性双口网络,测量其传输参数传输参数方程和传输参数电阻线性双口网络的传输方程为:
U1T11U2T12I2I1T21U2T22I2,电阻线性双口网络的等效电路电阻线性双口网络可以用如2-14图所示由三个电阻构成的T形或形网络等效。
T形等效电路电阻值形等效电路电阻值,图2-14,实训内容及步骤,电阻线性双口网络传输参数的测定按图2-13所示电路在实训电路板上搭接电路。
去掉RL将C、D两端开路,用万用表测量A、B两端电压U1和电流I1,C、D两端电压U2将C、D两端短接,用万用表测量A、B两端电压U1和电流I1,C、D两端电流I2计算出传输参数。
由传输参数计算出T形等效电路的电阻R1、R2、R3和形等效电路的电阻Ra、Rb、Rc,验证电阻线性双口网络的T形和形等效电路按图2-13所示电路在实训电路板上搭接电路。
调节电阻箱RL的值,测出与之对应的输出端电压U2和电流I2。
分别将图2-13中电阻线性双口网络(虚框内电路)搭接成T形等效电路和形等效电路,电阻值取计算出的T形等效电路和形等效电路电阻值。
调节电阻箱RL,测出与之对应的输出端电压U2和电流I2。
2.7RLC串联谐振电路,实训目的实训设备与器材实训电路实训原理实训内容及步骤,实训目的,掌握串联谐振电路的谐振曲线的测试方法深入理解RLC串联谐振电路的特点,实训设备与器材,低频信号发生器交流毫伏表实训电路板元器件,实训电路,RLC串联电路如图2-15所示。
图2-15,实训原理,谐振条件RLC串联电路的谐振条件为。
fo称为谐振频率。
谐振电路特点阻抗的电抗分量为零,导致总阻抗等于R,呈现纯电阻且达到最小值。
电路中电流的有效值I=U/R达到最大。
电容两端的电压UC与电感两端的电压UL大小相等,相位相反互相抵消,电阻电压UR与激励信号电压相等,URUS达到最大。
电路的电压U与电流I相位相同。
RLC串联谐振电路中电压与电流的相位关系当激励信号的频率ffo时,电路呈感性,电流相位滞后于电压。
当激励信号的频率f=fo时,电路呈电阻性,电流与电压同相位。
谐振曲线当RLC串联电路两端的电压一定时,电路中电流随激励信号频率变化的关系用曲线表示,称为电流谐振曲线。
曲线的顶点为谐振点,谐振点所对应的频率就是谐振频率fo,实训内容及步骤,测试电路的谐振频率按图2-15所示电路在实训电路板上搭接电路。
将正弦波激励信号接入电路。
调节激励信号的频率,用毫伏表测量电阻R上的电压UR使之为最大,这时电路达到谐振,激励信号的频率fi就是电路的谐振频率fo谐振曲线的测试按2-15图所示电路在实训电路板上搭接电路。
将正弦波激励信号接入电路。
在谐振频率两侧调节激励信号的频率,分别测量各频率点的UR值,并计算出相应的电流I。
2.8综合实训:
光控节能灯电路,实训目的实训电路实训原理制作安装与调试实训报告,实训目的,了解光敏电阻的特性了解晶闸管和光敏二极管的特点掌握光控节能灯的电路组成和工作原理熟悉印制电路的设计制作和焊接安装过程,实训电路,光控节能灯电路如图2-16所示。
图2-16,实训原理,晶闸管的特点如果阳极A或控制极G上外加反向电压,晶闸管就处于关断状态。
如果在阳极A与阴极K之间外加正向电压,在控制极G与阴极K之间输入一个正向触发电压,晶闸管就导通后。
一旦晶闸管导通后,即使去掉控制极G的正向触发电压,晶闸管仍然能够维持导通状态。
如果使阳极电位低于阴极电位或阳极电流小于维持电流,能使导通的晶闸管关断。
如果晶闸管阳极和阴极之间外加的是交流电压或脉动直流电压,那么,在电压过零时,晶闸管会自行关断。
光敏二极管的特点光照度越强,光敏二极管的反向电阻越小,反向电流越大;光照度越弱,光敏二极管的反向电阻越大,反向电流越小。
光敏二极管在反偏电压下工作。
电路工作原理220V交流市电通过电灯泡L经桥式整流后,变成脉动直流电压,作为正偏电压,加在晶闸管VTH及R支路上。
白天,亮度大于一定程度时,光敏二极管的反向电阻较小1k,使三极管VT的基极电压VB很低,三极管VT截止,其发射极无电流输出,晶闸管因无触发电压而关断,此时,流过电灯泡的电流很小,电灯泡EL不发光。
电阻R1和稳压二极管VS使三极管VT的偏压不超过6.8V,对三极管起保护作用。
夜晚,亮度小于一定程度时,光敏二极管反向电阻较大100k,使三极管VT的基极电压VB较高,三极管VT导通,发射极有一定的电压,使晶闸管VTH触发导通,流过电灯泡的电流很大,电灯泡EL发光。
RP是清晨或傍晚实现开关转换的亮度选择元件。
制作安装与调试,根据电路原理图设计制作印制电路板用万用表检测各元器件的质量好坏组装焊接光控节能灯电路,将它与受控电灯泡串联,并让它正对着天幕或房子采光窗前较明亮的空间调节RP的大小,使受控电灯EL在适当的亮度下开始点亮,实训报告,实训目的电路工作原理电路原理图和印制电路板图电路制作、调试过程元件的计算和选择元件清单,第3章低频电子线路实训与技能,31常用半导体的识别与检测方法3.2常用仪器的使用方法3.3二极管伏安特性测试方法3.4三极管输入、输出特性测试方法3.5分压式偏置共发射极放大电路3.6多级放大电路3.7负反馈放大电路3.8差动放大电路3.9集成运放的应用3.10OTL功率放大电路3.11综合实训:
音频功率放大电路,3.1常用半导体的识别与检测方法,二极管的识别与检测三极管的识别与检测,3.1.1二极管的识别与检测,实训目的实训设备与器材实训原理实训内容及步骤,实训目的,了解二极管的种类及其特点。
掌握二极管的极性判别和质量检测方法。
掌握各种特殊二极管的检测方法。
熟悉二极管的一般选用规则。
实训设备与器材,2AP9二极管2CZ2二极管2EF二极管IN4148二极管2CP10二极管2CW14二极管IN4001二极管万用表1,实训原理,二极管的种类、特点及其选用规则二极管的种类按材料分为:
硅二极管、锗二极管等。
按结构分为:
点接触二极管、面接触二极管等。
按用途分为:
检波二极管、整流二极管、稳压二极管、发光二极管、光敏二极管等。
二极管的特点:
具有单向导电性,即正向电阻小,反向电阻大。
二极管的选用规则点接触型可用于检波、高频开关电路和小电流整流。
面接触型二极管可用于较大电流和功率但工作频率相对低的场合。
在要求温度高的场合可选用硅管。
二极管的极性判别及质量检测二极管极性的检测直观法:
一般二极管在管壳上有极性的标志。
用万用表检测:
用万用表测量二极管正反两次阻值,所测得阻值小的一次,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。
二极管质量的检测用万用表检测二极管的正反向电阻。
正常时,应正向电阻小,反向电阻大,且二者相差越大越好。
特殊二极管的检测稳压二极管稳压二极管的极性检测稳压二极管稳压值的检测发光二极管发光二极管极性的检测发光二极管质量的检测变容二极管变容二极管质量的检测光敏二极管光敏二极管的极性检测光敏二极管质量的检测,实训内容及步骤,用R100档测量2AP9二极管的正反向电阻,判别二极管的极性用R1k档测量2CP10、IN4148二极管的正反向电阻,判别其极性用R1k档测量2CZ2A二极管的正向电阻,R10k档测量该管的反向电阻用R1k档测量2CW14二极管的正向电阻,R10k档测量该管的反向电阻用R10k档测量2EF二极管的正向电阻,并仔细观察测量正向电阻时,二极管是否有微弱亮光用R1k档测量2CN1、IN4001二极管的正向电阻,R10k档测量2CN1、IN4001二极管的反向电阻。
3.1.2三极管的识别与检测,实训目的实训设备与器材实训原理实训内容及步骤,实训目的,了解三极管的种类及其用途。
掌握三极管的极性判别和质量检测方法。
掌握三极管参数的估测方法。
熟悉三极管的一般选用规则。
实训设备与器材,3DG6三极管3DD03三极管3AX31三极管9013三极管9015三极管2SC3089三极管2SD1426三极管万用表1,实训原理,三极管的种类、用途及其选用规则三极管的种类按材料分为:
硅三极管和锗三极管。
按结构分为:
NPN型和PNP型。
按工作频率分为:
放大管、开关管和功率管。
三极管的一般选用规则在实际的电路中应根据电路的性能要求及其功能正确选择三极管。
对于小信号放大电路多从放大倍数及电路的工作稳定性上加以考虑,故侧重对电流放大系数及反向饱和电流等参数的选择;对于大信号放大电路则应侧重考虑其极限参数;对于数字电路而言,更多地注意三极管的工作频率。
可根据实际情况加以选择。
三极管的极
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