高频三极管
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1 高频三极管简介
高频三极管一般应用在VHF、UHF、CATV、无线遥控、射频模块等高频宽带低噪声放大器上,这些使用场合大都用在低电压、小信号、小电流、低噪声条件下,其功率大2.25瓦,集电极电流大500毫安,其在使用过程中的选用原则为:
(1)当三极管使用的环境温度高于30℃时,耗散功率Pcm应降额60-80%使用。
(2)三极管应尽量远离发热元件,以保证三极管能稳定正常地工作。
(3)在三极管的参数中,有一些参数容易受温度的影响如iceo、ubeo和β值。其中iceo和ubeo随温度变化而变化的情况如下:
① 温度每升高6℃,硅管的iceo将增加一倍;
②温度每升高l0℃,锗管的iceo将增加一倍;
③硅管ubeo随温度的变化量约为1·7mv/℃。
⑷如果使用在3V、5V的低电压的情况下,击穿电压不要选择的太大,击穿电压过大(高于15V),其在低压时的线性就不好,反而影响使用。
⑸输入信号较弱时,建议在初级放大使用插入增益小一些的2SC3356,次级放大选用增益大些的BFQ591或者2SC3357。
⑹选用的高频三极管的截止频率fT应为实际使用频率的八分到十分,以减小使用时的插入噪声以及提高增益。
(7)在高频或微波电路中使用的三极管,为了减小寄生效应,引出线应尽量短,好使用表面贴封装形式。
(9)为防止功率三极管出现二次击穿,应尽量避免采用电抗成分过大的负载。
(10)在能满足整机要求放大参数的前提下,选用插入增益与直流放大系数hfe合适的三极管,以防产生自激。一般的,初级放大要求插入增益较小,其直流放大系数hfe要选择较大的,次级放大要求插入增益较大,其直流放大系数hfe不宜过大。
(11)高频三极管在接人电路时,应先接通基极。在集电极和发射极有电压时,不要断开基极电路。
(12)高频三极管的种类很多,因此应根据具体电路的要求来确定三极管的类型,然后根据三极管的主要参数进行选用。
现在,国外的高频三极管一般以NEC与PHILIPS公司的市场占有量较大。因为其芯片生产技术难度大于大规模集成电路,国内生产高频三极管芯片的厂家很少,下面就进口高频三极管与国产(北京鼎霖电子)高频三极管对比列表如下:
型号 Model | 对应国外 | 封装形式Package | VCBO | VCEO | VEBO | IC | PT | hFE@VCE/IC | fT@VCE/IC | ∣S21∣ | GUM/NF | |||
V | V | V | m,A | mW | min | max | V/mA | TYP | V/mA | dB | dB | |||
2SC3356 | NEC | SC59 | 20 | 12 | 3 | 100 | 200 | 60 | 250 | 10/20 | 7 | 10/20 | 11.5 | /1,1 |
2SC3356 | SOT23 | 20 | 12 | 3 | 100 | 200 | 60 | 250 | 10/20 | 7 | 10/20 | 11.5 | /1,1 | |
2SC3357 | NEC | SOT89 | 20 | 12 | 3 | 100 | 1200 | 50 | 300 | 10/20 | 7 | 10/20 | 9 | /1,1 |
2SC3355 | NEC | TO92 | 20 | 12 | 3 | 100 | 600 | 50 | 300 | 10/20 | 7 | 10/20 | 9.5 | /1,1 |
2SC4226 | SC59 | 20 | 12 | 3 | 100 | 200 | 40 | 250 | 3/7 | 4.5 | 3/7 | 9 | /1,2 | |
2SC4226 | NEC | SOT23 | 20 | 12 | 3 | 100 | 200 | 40 | 250 | 3/7 | 4.5 | 3/7 | 9 | /1,2 |
2SC4226 | NEC | SOT323 | 20 | 12 | 3 | 100 | 150 | 40 | 250 | 3/7 | 4.5 | 3/7 | 9 | /1,2 |
2SC4227 | NEC | SOT323 | 20 | 10 | 1.5 | 65 | 150 | 40 | 250 | 3/7 | 7 | 3/7 | 12 | /1,4 |
2SC4228 | NEC | SOT323 | 20 | 10 | 1.5 | 35 | 150 | 50 | 250 | 10/28 | 8 | 10/28 | 7.5 | /1,9 |
2SC3838 | NEC | SC59 | 20 | 11 | 3 | 50 | 200 | 60 | 300 | 10/5 | 3.2 | 10/5 | /3,5 | |
2SC3838 | SOT23 | 20 | 11 | 3 | 50 | 200 | 60 | 300 | 10/5 | 3.2 | 10/5 | /3,5 | ||
BFQ591 | PHILIPS | SOT89 | 20 | 15 | 3 | 200 | 2250 | 60 | 250 | 8/70 | 7 | 8/70 | 10 | 11/ |
PBR951 | PHILIPS | SOT23 | 20 | 15 | 1.5 | 100 | 365 | 50 | 200 | 6/5 | 8 | 6/5 | 14/1.3 | |
BFQ67/67X/67XR | PHILIPS | SOT143B | 20 | 10 | 2.5 | 50 | 380 | 60 | 250 | 5/15 | 8 | 5/15 | 17/1.7 | |
BFR93A | PHILIPS | SOT23 | 15 | 12 | 2 | 35 | 300 | 40 | 250 | 5/30 | 6 | 5/30 | 13/1.9 | |
BFR93 | PHILIPS | SOT23 | 15 | 12 | 2 | 35 | 300 | 40 | 250 | 5/30 | 5 | 5/30 | 16,5/ | |
BFR520 | PHILIPS | SOT23 | 20 | 15 | 2.5 | 120 | 500 | 60 | 250 | 8/40 | 9 | 8/40 | 13 | 14/1.3 |
BFR540 | PHILIPS | SOT23 | 20 | 15 | 2.5 | 120 | 500 | 60 | 250 | 8/40 | 9 | 8/40 | 13 | 14/1.3 |
BFG520/X/XR | PHILIPS | SOT143B | 20 | 15 | 2.5 | 70 | 300 | 60 | 250 | 6/20 | 9 | 6/20 | 18 | 19/1.1 |
BFS520 | PHILIPS | SOT323 | 20 | 15 | 2.5 | 70 | 300 | 60 | 250 | 6/20 | 9 | 6/20 | 15/1.1 | |
BFQ540 | PHILIPS | SOT89 | 20 | 15 | 2 | 120 | 1200 | 60 | 250 | 8/40 | 9 | 8/40 | 13 | /1,9 |
BFG540/X/XR | PHILIPS | SOT143B | 20 | 15 | 2.5 | 120 | 400 | 100 | 250 | 8/40 | 7 | 8/40 | 16 | 18/1.3 |
BFS540 | PHILIPS | SOT323 | 20 | 15 | 2.5 | 120 | 500 | 60 | 250 | 8/40 | 9 | 8/40 | 14/1.3 |
超高频低噪声功率管是一种基于N型外延层的晶体管,具有高功率增益、低噪声的功率特性以及大动态范围和理想的电流特性。主要应用于VHF,UHF,CATV,无线遥控、射频模块等高频宽带低噪声放大器。北京鼎霖电子在该公司已有的军用微波相控阵雷达功率放大器件生产技术的基础上,为民用市场研制开发了系列高频微波三极管,包括2SC3356,2SC3357,BFQ591,BFG591、PBR951、2SC4226,2SC4228、BFR540,BFR520等系列产品,其性能指标同NEC、philips同类同型号产品相同。
2 高频三极管的用途
可广泛应用于(VHF/UHF)移动通信、数据传输、安防、遥控线路中作振荡、信号放大、倍频等作用。
高频三极管的频率相关
1. 27-40.68MHz 医用治疗仪、高频焊接设备、模型遥控和传呼装置等。
2. 315-440MHz RFID散射式射频识别系统、无绳电话、遥测发射器(无线温度计等)、无线耳机、无线对讲机、无钥匙进入系统(汽车遥控、车库等)
3. 868-932MHz RFID散射式射频识别系统、通讯等
4. 2.4GHz 无绳电话、遥控、PC无线网络、蓝牙系统、反射式射频识别系统
5. 750MHz、860MHz,上限规定为1GHz 有线电视放大器
产品型号:MAP198
代替型号:BFG198
封装形式:SOT-223
Ft(GHz):8
电压(v):10
电流I(mA):100
功率(mW):1000
极性:NPN
高频三极管的结构多为扩散型管,它的PN结反向击穿电压较低。低频三极管多采用合金型结构,它的PN结反向击穿电压较高。可以利用这两种三极管在结构上的不同,用万用表不同欧姆挡量程表内电压的不同,通过检测PN结是否击穿来对高、低频三极管进行判断测量。具体方法如下:
将万用表置Rx1k档,测量发射结的反向电阻(对于NPN型三极管,负表笔接发射极,正表笔接基极;对于PNP型三极管,则正表笔接发射极,负表笔接基极)。然后,将万用表改至Rx10k再次测量反向电阻。若此时万用表指针偏转一个较大的角度,则可判断被测三极管是高频管;若万用表指针偏转很小的角度,则可判断被测三极管是低频管。
需要说明的是,由于三极管PN结反向击穿电压大小不同,'再加上不同万用表内的电池电压也不相同,这种判断方法不是很准确的。[1]