[发明专利]三极管测试方法有效
申请号: | 200910109150.5 | 申请日: | 2009-07-29 |
公开(公告)号: | CN101625393A | 公开(公告)日: | 2010-01-13 |
发明(设计)人: | 高燕辉;韩玉喜;王明珠 | 申请(专利权)人: | 深圳市晶导电子有限公司 |
主分类号: | G01R31/26 | 分类号: | G01R31/26 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 代理人: | 何 平 |
地址: | 518101广东省深圳市宝安区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 三极管 测试 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种三极管测试方法。
背景技术
当今的手机充电器的电路几乎都是RCC工作模式,并有相当一部分是采用 双极性三极管作为功率自激震荡的元件。
图1是自激RCC电路的示意图。电路中二极管D1、D2、D3、D4及电容 C1构成输入整流滤波电路,电阻R1为三极管Q1的启动电阻,电阻R2为基极 限流电阻,C2为隔直电容,L1为储能电感,L2为Q1的反馈绕组,L3为输出 绕组。当电路接通电源时,首先由R1为Q1提供一个启动电流IB,使Q1导通 产生集电极电流IC,同时在L2绕组产生一个上正下负的正反馈电压导致Q1快 速进入饱和导通状态。当IC上升到β*IB时(β为Q1的放大倍数),Q1此时要 退出饱和进入截止状态,这就是RCC电路的工作原理。
Q1的启动电流IB的大小由电阻R1的阻值决定,这里首先要说明的是:假 设在电路的其它参数已确定的条件下,为了保证电路能够在最低输入电压下可 靠的启动,电阻R1的最大阻值受Q1能够产生集电极电流IC时,最小的基极电 流IB限制,这个电流IB=IC/β。这就是所谓的功率器件的小电流问题,它是由三 极管的制造工艺所决定的。这样当输入电压为265V时,R1和Q1所承受的功耗 就会增大,致使电路的效率下降。
发明内容
有鉴于此,有必要针对手机充电器电路的上述问题,提供一种能检测出适 于手机充电器电路的三极管测试方法。
一种用于RCC工作模式的手机充电器电路中作为功率自激震荡元件的三极 管测试方法,包括:
S1:限定三极管的集电极电流Ic为1mA或300μA;
S2:测试三极管的放大倍数β;
S3:判断β是否大于或等于5,如果是,则表示该三极管合格,如果否,则 表示该三极管不合格。
一种用于RCC工作模式的手机充电器电路中作为功率自激震荡元件的三极 管测试方法,包括:
S1:限定三极管的集电极电流Ic为1mA或300μA;
S2:测试三极管的放大倍数β;
S3:判断β是否大于或等于5,如果是,则执行S4,如果否,则表示该三 极管不合格;
S4:限定三极管的集电极电流Ic为100mA;
S5:测试三极管的放大倍数β;
S6:判断β是否大于或等于3,如果是,则表示该三极管合格,如果否,则 表示该三极管不合格。
采用上述三极管测试方法测试后的三极管完全满足电路要求,在输入不同 电压情况下,充电器均可正常工作。
附图说明
图1是自激RCC电路的示意图。
图2是三极管测试装置的示意图。
图3是三极管测试方法第一实施方式的流程图。
图4是三极管测试方法第二实施方式的流程图。
图5是三极管的测试结果图。
图6是对在IC=300μA的条件下测试的β>20和β<5的三极管进行实际实验 的波形图。
具体实施方式
图2是三极管测试装置的示意图。三极管测试装置包括电压源和恒流源。 待测三极管的基极与恒流源连接,集电极与电压源连接,发射极接地。
图3是三极管测试方法第一实施方式的流程图。第一实施方式的三极管测 试方法包括如下步骤:
S1:限定三极管的集电极电流Ic的取值范围是100μA-10mA;
S2:测试三极管的放大倍数β;
S3:判断β是否大于或等于5,如果是,则表示该三极管合格,如果否,则 表示该三极管不合格。
在实际操作过程中,上述步骤S1中的Ic优选值为1mA。
图4是三极管测试方法第二实施方式的流程图。第二实施方式的三极管测 试方法包括如下步骤:
S1:限定三极管的集电极电流Ic的取值范围是100μA-10mA;
S2:测试三极管的放大倍数β;
S3:判断β是否大于或等于5,如果是,则执行S4,如果否,则表示该三 极管不合格;
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