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电子工艺教材最终版.doc

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电子工艺教材最终版

第一节 基础知识 电子电路是由电子元器件组成的,常用的是电阻、电容、电感和各种半导体器件(如二极管、三极管、场效应管、集成电路等),想要正确地选择和使用这些电子元器件,就必须对它们的性能、结构与规格有一定的了解。 一、电阻 1、标称阻值:标称阻值电阻器表面所标的阻值。为了便于生产,同时考虑能够满足实际使用的需要,国家规定了一系列数值作为产品的标准,这一系列值就是电阻的标称系列值电感线圈是利用电磁感应的原理进行工作的器件当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生感应作用。对产生电磁场的导线本身发生的作用,叫做自感,即导线自己产生的变化电流产生变化磁场,这个磁场又进一步影响了导线中的电流对处在这个电磁场范围的其他导线产生的作用,叫做互感。 电感线圈的电特性和电容器相反电感线圈阻高频通低频。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通而低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。 电阻电容和电感,他们对于电路中电信号的流动都会呈现一定的阻力,这种阻力我们称之为阻抗电感线圈对电流信号所呈现的阻抗利用的是线圈的自感。有时我们把电感线圈简称为“电感”或“线圈”,用字母“L”表示。绕制电感线圈时,线圈的圈数我们一般把它称为线圈的匝数。 1、简述:晶体二极管有一个PN结,具有单向导电性,正向导通,反向截止。 图4 二级管的实物图 图5 LED实物图 LED也是二极管的一种,它是一种发光二极管, 这种半导体组件一般是作为指示灯、显示板,它不但能够高效率地将电能转化为光能,而且拥有最长达万小时~10 万小时的使用寿命,同时具备不易碎,并能省电等优点。与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是工作电压很低(有的仅一点几伏)工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光)抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长通过调制电流强弱可以方便地调制发光的强弱。由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管,每个数码管可显示0~9十个数。半导体三极管又称“晶体三极管”或“晶体管”。在半导体锗硅的单晶上制备两个能相互影响的PN结,组成一个PNP(或NPN)结构。中间的N区(或P区)叫基区,两边的区域叫发射区和集电区,这三部分各有一条电极引线,分别叫基极B、发射极E和集电极C,是能起放大、振荡或开关等作用的半导体电子器件。三极管的基本结构是两个反向连结的PN结面,如图所示,可有PNP和NPN两种组合。三个接出来的端点依序称为发射极(E)、基极(B)和集电极(C)。 ??图6 PNP和三极管的结构及其示意图 利用数字万用表不仅能判定晶体管的电极、测量管子的共发射极电流放大系数,还可以鉴别硅管与锗管。由于数字万用表电阻档的测试电流很小,所以不适用于检测晶体管,应使用二极管档或者HFE进行测试。 将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚,如果两次显示值均小于1V或都显示溢出符号“OL”或“1” (视不同的数字万用表而定),则红表笔所接的引脚就是基极B。如果在两次测试中,一次显示值小于1V,另外一次显示溢出符号,则表明红表笔接的引脚不是基极B,此时应改换其他引脚重新测量,直到找出基极为止。 用红表笔接基极,用黑表笔先后接触其他两个引脚,如果显示屏上的数值都显示为0.6-0.8V,则被测管属于硅NPN型中、小功率三极管;如果显示屏上的数值都显示为0.4-0.6V,则被测管属于硅NPN型大功率三极管。其中,显示数值较大的一次,黑表笔所接的电极为发射极。在上述测量过程中,如果显示屏上的数值都显示都小于0.4V,则被测管属于锗三极管。用红表笔接基极,用黑表笔先后接触其他两个引脚,如果显示屏上的数值都显示溢出符用数字万用表可以方便的测出三极管的HFE,将数字万用表置于HFE档,若被测管是NPN型管,则将管子的各个引脚插入NPN插孔相应的插座中,此时屏幕上就会显示出被测管的HFE值。太阳能电池板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置,大部分太阳能电池板的主要材料为硅,但因制作成本很大,以致它还不能被广泛地使用。晶体硅电池板非晶硅电池板晶体硅电池板多晶硅太阳能电池板、单晶硅太阳能电池板。非晶硅电池板:薄膜太阳能电池板、有机太阳能电池板化学染料电池板染料敏化太阳能电池板。 ?图8?太阳能电池板 图9?太阳能电池板应用原理图应用领域1、用户太阳能电源:(1)小型电源10-100W不等,用于边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电,如照明、电视、收录机(2)3-5

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