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ujt,單結晶體管圖形符號,工作原理詳解-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2024-07-12 

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ujt,單結晶體管圖形符號,工作原理詳解-KIA MOS管


ujt,單結晶體管詳解

單結晶體管(UJT)又稱基極二極管,只有一個PN結作為發射極而有兩個基極的三端半導體器件,早期稱為雙基極二極管。其典型結構是以一個均勻輕摻雜高電阻率的N型單晶半導體作為基區,兩端做成歐姆接觸的兩個基極,在基區中心或者偏向其中一個極的位置上用淺擴散法重摻雜制成 PN結作為發射極。當基極B1和B2之間加上電壓時,電流從B2流向B1,并在結處基區對B1的電勢形成反偏狀態。

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單結晶體管圖形符號、結構、等效電路


單結晶體管是由單獨的p型和n型半導體材料構成的,在器件的主導n型通道內形成一個單一的pn結(因此得名單結)。雖然單接合面電晶體晶體管的名稱是晶體管,但它的開關特性與傳統的雙極型或場效應晶體管非常不同,因為它不能用來放大信號,而是用作開關晶體管。


UJT具有單向電導率和負阻抗特性,在擊穿時更像一個可變的分壓器。與n溝道場效應晶體管一樣,UJT由一塊n型半導體材料固體組成,形成主電流傳輸通道,其兩個外部連接標記為Base2(B2)和Base1(B1)。第三個連接,被混淆地標記為發射器(e)位于通道沿線。發射器端子由一個從p型發射器指向n型基極的箭頭表示。單接合面電晶體的發射極整流p-n結是通過將p型材料熔化成n型硅通道而形成的。然而,p通道UJT與n型發射極端子也可用,但這些是很少使用。發射極結沿通道定位,使其更接近終端b2而不是B1。在UJT符號中使用一個箭頭,該箭頭指向基極,表示發射極端子為正,硅條為負材料。


如果將一個信號加在發射極上,且此信號超過原反偏電勢時,器件呈導電狀態。一旦正偏狀態出現,便有大量空穴注入基區,使發射極和B1之間的電阻減小,電流增大,電勢降低,并保持導通狀態,改變兩個基極間的偏置或改變發射極信號才能使器件恢復原始狀態。因此,這種器件顯示出典型的負阻特性,特別適用于開關系統中的弛張振蕩器,可用于定時電路、控制電路和讀出電路。


單結晶體管的特性

單結晶體管的伏安特性,是指在單結晶體管的e、b1極之間加一個正電壓Ue,在b2、b1極之間加一個正電壓Ubb,其發射極電流Ie與發射極電壓Ue的關系曲線。

單結晶體管的Ie——Ue伏安特性曲線如圖所示。

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由單結晶體管的伏安特性曲線可見:

(1)當發射極所加的電壓Ue<Up(峰點電壓,約6~8V)時,單結晶體管的Ie電流為很小的反向漏電電流,即曲線的AP段。此時,單結晶體管是處于截止狀態的,其e、b1極之間的等效阻值非常大,e、b1極之間相當于一個斷開的開關。


(2)當發射極所加的電壓Ue越過Up峰點電壓后,單結晶體管開始導通,隨著導通電流Ie的增加,其e極對地的電壓Ue是不斷下降的,即曲線的PV段。在曲線的PV段,其動態的電阻值是負值的,這一區間又叫負阻區。負阻區是一個過渡區,時間很短,隨著Ie電流的增加,電壓Ue將很快達到谷點電壓Uv。


(3)當Ie增加到谷點電壓所對應的電流,即谷點電流Iv之后,Ue將隨Ie的增加而增加,即曲線的VB段,其動態電阻是正值的,這一區間又稱為飽和區。單結晶體管工作在飽和區時,其e、b1極之間的等效阻值非常小,e、b1極之間相當于一個閉合的開關。


綜上所述,單結晶體管的e、b1極之間,相當于一個受發射極電壓Ue控制的開關,故可以用來作振蕩元件。


單結晶體管極性的判斷

單結晶體管極性的判斷方法常有兩種,一種是從外觀來看,另一種是用萬用表來測量。

(1)外觀判斷法。從外觀上看,引腳與外殼相通的電極,一般是b1極;與凸耳相靠近的電極一般為e極。


(2)萬用表判斷法

1)發射極e的判斷

單結晶體管,也叫雙基極二極管,有e、b1、b2三個電極,其三個管腳的極性可用萬用表的R×1K擋來進行判斷。測任意兩個管腳的正向電阻和反向電阻,直到測得的正反向電阻都基本不變時(一般約10KΩ~30 KΩ,不同型號的管阻值有差異),這兩個管腳就是兩個基極,剩下的另一個管腳就是發射極e。


2)b1、b2電極的判斷

在判斷出發射極e的基礎上,萬用表量程置于R×1K擋,黑表筆發射極,紅表筆分別接另外兩個極,萬用表兩次均會導通,兩次測量中,電阻大的一次,紅表筆接的就是單結晶體管的b1極。

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