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  • 單結晶體管(UJT),圖形符號與工作原理介紹
    • 發布時間:2025-05-26 18:54:10
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    單結晶體管(UJT),圖形符號與工作原理介紹
    一、單結晶體管概述
    單結晶體管(UJT),亦稱基極二極管,是一種具有獨特結構的三端半導體器件。它內部僅包含一個 PN 結,作為發射極,同時配備兩個基極。早期,該器件還被稱為雙基極二極管。UJT 的典型構造以均勻輕摻雜且高電阻率的 N 型單晶半導體構成基區,在基區兩端形成兩個歐姆接觸的基極 B1 和 B2,并通過淺擴散法在基區中心或靠近某一基極的位置重摻雜制造出 PN 結作為發射極。當在基極 B1 和 B2 之間施加電壓時,電流從 B2 流向 B1,在 PN 結處基區對 B1 形成反偏狀態。
    單結晶體管UJT
    二、單結晶體管的圖形符號、結構與等效電路
    UJT 由獨立的 P 型和 N 型半導體材料構成,在主導的 N 型通道內形成單一 PN 結,由此得名單結晶體管。盡管名為晶體管,但其開關特性與傳統雙極型或場效應晶體管截然不同,無法用于信號放大,主要作為開關晶體管使用。
    UJT 的等效電路可以看作是一個基極電阻 RB 與一個 PN 結的并聯組合?;鶚O電阻 RB 代表基區的電阻,PN 結則對應發射極與基極之間的單向導電特性。
    三、單結晶體管工作原理
    當發射極電壓 Ue 低于峰點電壓 Up(約 6~8V)時,單結晶體管處于截止狀態,發射極電流 Ie 僅為微小的反向漏電電流,此時 e、b1 極之間等效阻值極大,相當于斷開的開關。當發射極電壓 Ue 超過 Up 時,器件開始導通,發射極電流 Ie 增大,同時發射極電壓 Ue 下降,進入負阻區。隨著發射極電流 Ie 繼續增大,發射極電壓 Ue 降至谷點電壓 Uv 后,進入飽和區,此時 e、b1 極之間等效阻值變得很小,相當于閉合的開關。
    四、單結晶體管的特性
    (一)伏安特性
    單結晶體管的伏安特性曲線體現了發射極電流 Ie 與發射極電壓 Ue 之間的關系。
    單結晶體管UJT
    曲線可分為三個區域:
    截止區(AP 段) :當發射極電壓 Ue 較低時,單結晶體管處于截止狀態,發射極電流 Ie 非常小,e、b1 極之間相當于斷開的開關。
    負阻區(PV 段) :當發射極電壓 Ue 超過峰點電壓 Up 后,單結晶體管開始導通,發射極電流 Ie 增大,發射極電壓 Ue 下降,動態電阻呈現負值,這一區域稱為負阻區。
    飽和區(VB 段) :當發射極電流 Ie 增大到谷點電流 Iv 之后,發射極電壓 Ue 隨發射極電流 Ie 的增加而增加,動態電阻呈現正值,這一區域稱為飽和區。
    (二)開關特性
    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。當發射極電壓 Ue 低于峰點電壓 Up 時,開關處于斷開狀態;當發射極電壓 Ue 超過 Up 時,開關導通,可用于振蕩電路等。
    五、單結晶體管極性的判斷
    (一)外觀判斷法
    從外觀上觀察,引腳與外殼相通的電極通常是 B1 極;與凸耳相近的電極一般為 E 極。
    (二)萬用表判斷法
    判斷發射極 E
    用萬用表的 R×1K 擋測量任意兩個管腳的正向電阻和反向電阻。當測得的正反向電阻基本不變(一般約 10KΩ~30KΩ,不同型號的管阻值有差異)時,這兩個管腳為兩個基極 B1 和 B2,剩下的管腳即為發射極 E。
    判斷 B1 和 B2 極
    在確定發射極 E 的基礎上,將萬用表量程置于 R×1K 擋,黑表筆接發射極 E,紅表筆分別接另外兩個極。兩次測量中,電阻較大的一次,紅表筆所接的電極為單結晶體管的 B1 極。
    六、單結晶體管的應用
    單結晶體管的負阻特性和開關特性使其在電子電路中具有廣泛的應用。常見的應用領域包括:
    (一)弛張振蕩器
    單結晶體管特別適用于開關系統中的弛張振蕩器。通過改變基極間的偏置電壓或發射極信號,可以控制振蕩器的工作狀態,產生鋸齒波等波形。
    (二)定時電路
    利用單結晶體管的負阻特性,可以設計定時電路。通過調整電路參數,控制導通和截止的時間,實現定時功能。
    (三)控制電路和讀出電路
    單結晶體管還可用于控制電路和讀出電路中,作為開關元件或信號控制單元,實現對電路的控制和信號的讀取。
    總之,單結晶體管以其獨特的結構和性能特點,在電子電路設計中具有重要的地位。通過合理地應用其特性,可以實現多種功能,滿足不同電路的需求。
    單結晶體管UJT
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