晶体管放大倍数β检测电路的设计与实现--实验报告

晶体管放大倍数 β 检测电路的设计

与实现

实验报告

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【摘要】

晶体管是工程上常见的一种元器件,放大倍数为其基本参数。为了检测出 不同晶体管的放大倍数的粗略值,本实验利用集成运放和发光二极管,将晶体 管的放大倍数分成若干个档位进行测量。利用本实验的电路,可以成功实现对 晶体管类型的判断,对晶体管放大倍数的档位测量,并在 β>250 时实现报警。 放大倍数的检测对于晶体管的工程应用具有重要意义,对于任意一个晶体管, 在工程应用前,都应检测出它的类型及放大倍数。

【关键词】

电子电路设计 测量 晶体管 放大倍数 β 【实验目的】

1、 加深对晶体管 β 值意义的理解;

1、了解并掌握电压比较器电路和发光二极管的使用; 3、提高独立设计电路和验证实验的能力。

【设计任务和要求】

【基本要求】

1、 设计一个简易晶体管放大倍数 β 检测电路,该电路能够实现对三极管 β 值大小的初步判断。系统电源 DC±12V

2、 电路能够检测出 NPN、PNP 三极管的类型;

3、 电路能够将 NPN 型三极管放大倍数 β 分为大于 250、200~250、150~200 和小于 150 四个档位进行判断;

4、 用发光二极管来指示被测三极管的放大倍数 β 值属于哪一个档位,当 β 超出 250 时二极管能够闪烁报警;

5、 在电路中可以手动调节四个档位值的具体大小; 【提高要求】

1、 电路能够将 PNP 型三极管放大倍数 β 分为大于 250、200~250、150~200 和小于 150 四个档位进行判断,并且能手动调节四个档位值的具体大小。

2、 NPN、PNP 三极管 β 档位的判断可以通过手动切换。

【设计思路】

简易双极型三极管放大倍数 β 检测电路的设计总体框图如下所示:

电路由五部份组成:三极管类型判别电路、三极管放大倍数 β 档位判断电 路、显示电路、报警电路和电源电路。

三极管类型判别电路的功能是利用 NPN 型和 PNP 型三极管的射极、基极、 集电极电流流向均相反的特性而实现的。对于一个 NPN 型的三极管,若要工作 在放大区,则其基极与射极之间电压应为正向电压,且集电极的电位要比基极 电位高。而对于 PNP 型的三极管则相反。

三极管放大倍数档位判断电路的功能是利用三极管的分配特性,将 β 值的 测量转化为对三极管电流或电压的测量,同时能够对档位进行手动调节。再通 过电压比较器,实现档位的判断。我们知道对于一个电压比较器,若其正输入 端输入的电压高于其负输入端的电压值,则其输出为高电平,反之为低电平。 利用这个特性可以实现对前一级电路的输出电压进行判断并处理。

显示电路主要由四个发光二极管与四个限流电阻串联组成,接在三极管放 大倍数档位判断电路下一级,不同的运放输出电压的不同,将导致被点亮的二 极管不同。

报警电路主要由一个 555 计时器和一个发光二极管实现。通过 555 计时器 输出端高低高电平的变换而实现二极管亮和灭的轮换。

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