貼片三極管13001 SOT-23 功率三極管?怎么判別13001三極管好壞?13001和13003可以替換嗎


貼片三極管13001 SOT-23 功率三極管
3001是NPN型三極管,常用于小功率電子鎮流器以及節能燈里。一般比較耐高壓。
參數如下:
集電極-基極電壓Vcbo=500V集電極-發射極電壓Vceo=400V
發射極-基極電壓Vebo=9V集電極電流Icm=1.5A
三級管13001的用途
各種三極管的工作原理和作用都是一樣的,不同的型號其耐壓,電流,功率,頻率等不同
,適合用在不同的場合,即什么環境下用什么管子,這個管子符合這個環境。
13001是高反壓小功率三極管,通常都用在小型開關電源里面。如手機充電器等。
單一的三極管的作用非常簡單,就是電流的放大、飽和導通,實現一個功能,靠的是整個電路,而不是三極管。
13001三極管功能和檢測方法
a)判定基極。用萬用表R×100或R×1k擋測量三極管三個電極中每兩個極之間的正、反向電阻值。當用根表筆接某一電極,而第二表筆先后接觸另外兩個電極均測得低阻值時,則根表筆所接的那個電極即為基極b。這時,要注意萬用表表筆的極性,如果紅表筆接的是基極b。黑表筆分別接在其他兩極時,測得的阻值都較小,則可判定被測三極管為PNP型管;如果黑表筆接的是基極b,紅表筆分別接觸其他兩極時,測得的阻值較小,則被測三極管為NPN型管。
b)判定集電極c和發射極e。(以PNP為例)將萬用表置于R×100或R×1K擋,紅表筆基極b,用黑表筆分別接觸另外兩個管腳時,所測得的兩個電阻值會是一個大一些,一個小一些。在阻值小的測量中,黑表筆所接管腳為集電極;在阻值較大的測量中,黑表筆所接管腳為發射極。
C)判別高頻管與低頻管
高頻管的截止頻率大于3MHz,而低頻管的截止頻率則小于3MHz,一般情況下,二者是不能互換的。
D)在路電壓檢測判斷法
在實際應用中、小功率三極管多直接焊接在印刷電路板上,由于元件的安裝密度大,拆卸比較麻煩,所以在檢測時常常通過用萬用表直流電壓擋,去測量被測三極管各引腳的電壓值,來推斷其工作是否正常,進而判斷其好壞。
怎么判別13001三極管好壞?
13001是NPN型高壓開關管。用萬用表分別測試三只中的任兩只引腳,當測到某一腳對另兩腳都導通時,看電阻值是多少,如果為0,那么此管己擊穿損壞;如果兩個電阻不為0并相等,(X1K檔有2-4K,X100檔有200-1K)且萬用表正極接上述中間腳(指針表黑表筆為正,數字表紅表筆為正)則為正常,那么正極表筆所接的為B極;用X1K檔或X10K檔把表筆接另兩腳,此時表讀數應為無窮大,先假設其中一個為C極,然后用手指同時接觸B極與假設的C極(作此動作時不可同時接觸第三腳),如果接觸時電阻讀數較少,則該假設C極是正確的,則另一腳為E極,否則假設錯誤,換另一腳作為假設C極直至出現讀數為止,若兩次都無讀數則該三極管己內部損壞,無放大倍數。
13001和13003可以替換嗎
13001不能用13003代替,如果非要換上的話,后果就是換上一通電就炸裂。還有可能損壞后面的元器件。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
三級管13001
三極管13001是小功率電子鎮流器,節能燈里常用的三極管,高頻高耐壓,三極管13001主要品牌廠商為廣州半導體和國邦,近期該型號銷售情況較好,商家報價活躍。
基本參數:
Vcbo=500V;
Vceo=400V;
Vebo=9V;
Icm=1.5A;
Pcm=900mW,可以選擇不小于以上數值的三極管代用。
價格行情:
三極管13001市場比較常見,自2014年以來該型號價格指數走勢較為平穩,基本位于74-75點之間。2015年1月份最新數據顯示,該型號價格指數收于74.25點。據華強北指數監測數據顯示,2014年12月三極管13001平均價格為0.046元/PCS,其中最高報價為0.064元/PCS,最低報價為0.03元/PCS。兩大品牌報價中,廣州半導體的該型號平均價為0.063元/PCS,顯然高于國邦的0.031元/PCS
高壓小功率三極管 MFV13001
? 01基本參數
小功率高速高壓開關三極管 MJE13001[1] ,典型應用:
熒光燈電子鎮流器
手機充電器等開關特點。
主要的參數:
通過萬用表驗證上面TO-92封裝的形式。B對于C,E的二極管的導通電壓:0.662V 。
? 02測量基本耐壓參數
▲ 測量MJE13001的基本擊穿電壓
使用 高壓產生平臺[2] 測量MJE13001的基本耐壓參數。
1.Vcbo
▲ Vcbo電壓擊穿電流
2.Vceo
▲ Vceo電壓與電流
3.Vceb=0
▲ 將eb短接測量Vce與Ice之間的關系
對照一下,可以看到基本上Vceb=0與Vcbo基本是一樣的。
4.測量SOT-23封裝的參數
▲ 測量SOT-23封裝的耐壓參數
(1) Vcbo
需要說明的是,在開始的電流突升是由于使用洗板水進行清理的過程中,揮發過程,各個電極之間的阻抗在動態變化。
▲ Vcbo電壓與電流曲線
(2) Vceo
▲ Vceo電壓與電流
(3) Vceb=0
▲ Vceb=0電壓電流
5.分析
對比前面對于SOT23封裝和TO-92封裝的數據,可以看到SOT23封裝的耐壓會更高一些。
? 03電流放大倍數
測量電路如下圖所示。通過調節電位器P1器使得Uce達到2.5V左右。通過測量Ubr, Uce來計算三極管的電流放大倍數。
▲ 測試電路
測量TO-92封裝組數據為:
Ubr Uce beta 0.618 2.312 19.54 0.381 3.354 23.23 1.005 0.751 19.025
測量SOT-23封裝13001數據
Ubr Uce beta 0.6399 2.4851 17.73
從上面測量的結果來看,13001 的電流放大倍數非常低。作為對比。使用一顆8050 NPN三極管替代13001,來測量對應的電流放大倍數。具體數據如下:
Ubr Uce beta 0.703 2.586 154.5
將8050的C,E進行交換,測量得到的數值:
Ubr Uce beta 0.6178 2.710 16.68
※ 結論
通過實際測量MJE13001高壓高頻開關三極管的基本參數,可以驗證它具有以下特點:
它的耐壓很高,Vcbo達到了700V以上;
它的電流放大倍數比較低:基本上在20左右。
責任編輯:David
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