??這款BC517 NPN型達林頓三極管, 將被用于弱電流測量電路。下面測量它的電流放大系數(shù)。這是利用 晶體管住手測量, 在其發(fā)射極電流為 5.3mA 時, 對應的電流放大倍數(shù)大約為 48300。

??這是在面包板上搭建的測量電路,電路圖非常簡單。待測的達林頓三極管的基極電流, 是由可調電壓源 DH1766 通過 R1 提供。 電阻 R1 的阻值為 4G 歐姆的高阻功率儀提供 5V的工作電壓, 它能夠自動記錄流過達林頓三極管的集電極電流。這樣, 可以通過基極電壓的變化, 計算出基極電流的變化, 然后與集電極的變化相除,?便可以獲得三級的的電流增益了。這是功率儀記錄數(shù)據(jù)軟件界面。

▲ 圖1.2.1 測量電路??通過聯(lián)網(wǎng)軟件編程, 自動控制DH1766輸出電壓,使其從0V 連續(xù)變化到 60V,通過功率儀給出的電流變化, 計算出三極管的電流增益。

??這是測量結果, 其中藍色的是 10kHz 采集的實時電流波形, 橙色為平均電流,最高點對應的電流值為60V時的測量值,此時對應的集電極電流為 303微安,根據(jù)達林頓三極管基極電壓約為 1.2V, 再由基極電阻為 4G 歐姆,這樣可以計算出電流增益大約為 20600, 這個值比使用晶體管助手所測量得到 的 48000 小了一半多。 這應該是因為對應小電流下, 晶體管的電流增益會變小的原因。

▲ 圖1.3.1 測量結果??這個瞬時電流變化這么大, 主要是受到工頻噪聲的干擾。為此, 將所有的電路放在一個金屬屏蔽盒中,通過屏蔽線與外部電路聯(lián)系。這樣便可以消除工頻噪聲的影響。

??這是測量的結果,可以看到采集到的瞬時電流的波形中的干擾已經(jīng)變得非常小了。

▲ 圖1.3.2 放在屏蔽盒中進行測量的結果??下面改動達林頓管的基級電阻從 4G 歐姆降低到 1G 歐姆,這個紅色電阻就是修改后的 1G 歐姆,下面重新進行測量。使用相同的測量過程。

??由于減少了基級電阻,所以達林頓三極管電流增加了,根據(jù)測量數(shù)據(jù), 可以得到電流放大倍數(shù)大約為 23800。

▲ 圖1.3.3 測量結果本文測試了手邊達林頓管電流放大倍數(shù),在金屬盒子中測量可以避免工頻信號干擾。