13001和13003可以替換嗎 三極體13001管腳排列

2020-12-06 電子發燒友

13001和13003可以替換嗎 三極體13001管腳排列

工程師譚軍 發表於 2018-09-29 15:09:18

  本文主要是關於13001和13003的相關介紹,並著重對13001和13003的替換進行了詳盡的闡述。

  13001和13003可以替換嗎

  13001不能用13003代替,如果非要換上的話,後果就是換上一通電就炸裂。還有可能損壞後面的元器件。但是13003的可以用13001的代替!以下是13001和13003的主要參數:

  13001主要參數:

  集電極-基極最高耐壓VCBO=500V

  集電極-發射極最高耐壓VCEO=400V

  發射極-基極最高耐壓VEBO=9V

  集電極電流IC=0.3A

  耗散功率PC=7W

  13003主要參數:

  集電極-基極電壓VCBO 700 V

  集電極-發射極電壓VCEO 400 V

  發射極-基極電壓VEBO 9V

  集電極電流IC 2.0 A

  集電極耗散功率PC 40 W

  三極體13001管腳排列

  

  

  三極體的代換原則

  怎樣選用和替換三極體

  當你製作一個小電路時如何選用合適的三極體呢?當你在修理中需要一隻三極體,而又找不到同型號的管子時,如何用其它型號的管子代替呢?本文可以替你當一個參謀。

  一、三極體的類型及材料

  初學者首先必須清楚三極體的類型及材料。常用三極體的類型有NPN型與PNP型兩種。由於這兩類三極體工作時對電壓的極性要求不同,所以它們是不能相互代換的。

  三極體的材料有鍺材料和矽材料。它們之間最大的差異就是起始電壓不一樣。鍺管PN結的導通電壓為0.2V左右,而矽管PN結的導通電壓為0.6~0.7V。在放大電路中如果用同類型的鍺管代換同類型的矽管,或用同類型的矽管代換同類型的鍺管一般是可以的,但都要在基極偏置電壓上進行必要的調整,因為它們的起始電壓不一樣。但在脈衝電路和開關電路中不同材料的三極體是否能互換必須具體分析,不能盲目代換。

  二、三極體的主要參數

  選用三極體需要了解三極體的主要參數。若手中有一本電晶體特性手冊最好。三極體的參數很多,根據實踐經驗,我認為主要了解三極體的四個極限參數:ICM、BVCEO、PCM及fT即可滿足95%以上的使用需要。

  1. ICM是集電極最大允許電流。三極體工作時當它的集電極電流超過一定數值時,它的電流放大係數β將下降。為此規定三極體的電流放大係數β變化不超過允許值時的集電極最大電流稱為ICM。所以在使用中當集電極電流IC超過ICM時不至於損壞三極體,但會使β值減小,影響電路的工作性能。

  2. BVCEO是三極體基極開路時,集電極-發射極反向擊穿電壓。如果在使用中加在集電極與發射極之間的電壓超過這個數值時,將可能使三極體產生很大的集電極電流,這種現象叫擊穿。三極體擊穿後會造成永久性損壞或性能下降。

  3. PCM是集電極最大允許耗散功率。三極體在工作時,集電極電流在集電結上會產生熱量而使三極體發熱。若耗散功率過大,三極體將燒壞。在使用中如果三極體在大於PCM下長時間工作,將會損壞三極體。需要注意的是大功率三極體給出的最大允許耗散功率都是在加有一定規格散熱器情況下的參數。使用中一定要注意這一點。

  4. 特徵頻率fT。隨著工作頻率的升高,三極體的放大能力將會下降,對應於β=1時的頻率fT叫作三極體的特徵頻率。

  三、一般小功率三極體的選用

  小功率三極體在電子電路中的應用最多。主要用作小信號的放大、控制或振蕩器。選用三極體時首先要搞清楚電子電路的工作頻率大概是多少。如中波收音機振蕩器的最高頻率是2MHz左右;而調頻收音機的最高振蕩頻率為120MHz左右;電視機中VHF頻段的最高振蕩頻率為250MHz左右;UHF頻段的最高振蕩頻率接近1000MHz左右。工程設計中一般要求三極體的fT大於3倍的實際工作頻率。所以可按照此要求來選擇三極體的特徵頻率fT。由於矽材料高頻三極體的fT一般不低於50MHz,所以在音頻電子電路中使用這類管子可不考慮fT這個參數。

  小功率三極體BVCEO的選擇可以根據電路的電源電壓來決定,一般情況下只要三極體的BVCEO大於電路中電源的最高電壓即可。當三極體的負載是感性負載時,如變壓器、線圈等時BVCEO數值的選擇要慎重,感性負載上的感應電壓可能達到電源電壓的2~8倍(如節能燈中的升壓三極體)。一般小功率三極體的BVCEO都不低於15V,所以在無電感元件的低電壓電路中也不用考慮這個參數。

  一般小功率三極體的ICM在30~50mA之間,對於小信號電路一般可以不予考慮。但對於驅動繼電器及推動大功率音箱的管子要認真計算一下。當然首先要了解繼電器的吸合電流是多少毫安,以此來確定三極體的ICM。

  當我們估算了電路中三極體的工作電流(即集電極電流),又知道了三極體集電極到發射極之間的電壓後,就可根據P=U×I來計算三極體的集電極最大允許耗散功率PCM。

  國產及國外生產的小功率三極體的型號極多,它們的參數有一部分是相同的,有一部分是不同的。只要你根據以上分析的使用條件,本著「大能代小」的原則(即BVCEO高的三極體可以代替BVCEO低的三極體;ICM大的三極體可以代替ICM小的三極體等),就可對三極體應用自如了。

  四、大功率三極體的選用

  對於大功率三極體,只要不是高頻發射電路,我們都不必考慮三極體的特徵頻率fT。對於三極體的集電極-發射極反向擊穿電壓BVCEO這個極限參數的考慮與小功率三極體是一樣的。對於集電極最大允許電流ICM的選擇主要也是根據三極體所帶的負載情況而計算的。三極體的集電極最大允許耗散功率PCM是大功率三極體重點考慮的問題,需要注意的是大功率三極體必須有良好的散熱器。即使是一隻四五十瓦的大功率三極體,在沒有散熱器時,也只能經受兩三瓦的功率耗散。大功率三極體的選擇還應留有充分的餘量。另外在選擇大功率三極體時還要考慮它的安裝條件,以決定選擇塑封管還是金屬封裝的管子。

  如果你拿到一隻三極體又無法查到它的參數,可以根據它的外形來推測一下它的參數。目前小功率三極體最多見的是TO-92封裝的塑封管,也有部分是金屬殼封裝。它們的PCM一般在100~500mW之間,最大的不超過1W。它們的ICM一般在50~500mA之間,最大的不超過1.5A。而其它參數是不好判斷的。

  在修理電子設備中還會遇到形形色色的半導體元器件,它們的替換還需查閱有關手冊。

  結語

  關於13001和13003的相關介紹就到這了,如有不足之處歡迎指正。

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