第1章常用电子元器件.PPT

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  (1)放大区。当UCE1V以后,三极管的集电极电流 IC=βIB+ICEO,IC与IB成正比而与UCE关系不大。所以输出特性曲线几乎与横轴平行,当IB一定时,IC的值基本不随UCE变化,具有恒流特性。IB等量增加时,输出特性曲线等间隔地平行上移。这个区域的工作特点是发射结正向偏置,集电结反向偏置,IC≈βIB。由于工作在这一区域的三极管具有放大作用,因而把该区域称为放大区。   2) 光电二极管   光电二极管的结构与普通二极管基本相同,只是在它的PN结处,通过管壳上的一个玻璃窗口能接收外部的光照。 光电二极管的PN结在反向偏置状态下运行,其反向电流随光照强度的增加而上升。图1.26(a)是光电二极管的图形符号,图(b)是它的等效电路,而图(c)是它的特性曲线。光电二极管的主要特点是其反向电流与光照度成正比。 图1.26 光电二极管 (a) 图形符号; (b) 等效电路; (c) 特性曲线   3) 发光二极管   发光二极管是一种能把电能转换成光能的特殊器件。这种二极管不仅具有普通二极管的正、反向特性,而且当给管子施加正向偏压时, 管子还会发出可见光和不可见光(即电致发光)。目前应用的有红、黄、绿、蓝、紫等颜色的发光二极管。此外,还有变色发光二极管,即当通过二极管的电流改变时,发光颜色也随之改变。 如图1.27(a)所示为发光二极管的图形符号。发光二极管常用来作为显示器件,除单个使用外,也常做成七段式或矩阵式器件。发光二极管的另一个重要用途是将电信号变为光信号,通过光缆传输,然后用光电二极管接收,再现电信号。   如图1.27(b)所示为发光二极管发射电路通过光缆驱动的光电二极管电路。在发射端,一个0~5 V的脉冲信号通过500 Ω的电阻作用于发光二极管(LED),这个驱动电路可使LED产生一数字光信号, 并作用于光缆。由LED发出的光约有20%耦合到光缆;在接收端, 传送的光中, 约有80%耦合到光电二极管,这样在接收电路的输出端可复原为0~5V电压的脉冲信号。 图1.27 发光二极管 (a) 图形符号; (b) 光电传输系统   4) 变容二极管   二极管结电容的大小除了与本身的结构和工艺有关外, 还与外加电压有关。 结电容随反向电压的增加而减小, 这种效应显著的二极管称为变容二极管,其图形符号如图1.28(a)所示,图(b)是某种变容二极管的特性曲线。 图1.28 变容二极管 (a) 图形符号; (b) 结电容与电压的关系(纵坐标为对数刻度)   3. 二极管的测试与选用   1) 二极管的测试  (1) 普通二极管测试。鉴别二极管好坏最简单的方法是用万用表测其正、反向电阻,如图1.29所示, 用万用表的红表笔接二极管的负极, 黑表笔接正极, 测得正向电阻, 表笔对调后测得反向电阻。二极管的正向电阻一般在几百欧~几千欧之间, 反向电阻在几百千欧左右。 若测得反向电阻较小, 则表明二极管已被击穿。 图1.29 二极管的测试   (2) 稳压管的测试。判断稳压管是否断路或被击穿, 选用R×100Ω挡,测量方法同上。若测得正向电阻为无穷大, 则说明二极管内部断路;若反向电压近似为零,则说明管子被击穿;若正、反向电阻值相差太小,则说明二极管性能变坏或失效。 以上三种情况的二极管都不能使用。    (3) 发光二极管测试。用R×10 kΩ挡测其正、反向电阻,当正向电阻小于50 kΩ,反向电阻大于200 kΩ时为正常, 若正、反向电阻均为无穷大,则说明管子已损坏。   (4) 普通二极管极性判别。用万用表R×1 kΩ或R×100 kΩ挡测二极管的电阻值。如果阻值较小,则表明为正向电阻值,这时接黑表笔的一端为正极,另一端为负极;如果测得阻值很大,则表明为反向电阻值,这时接红表笔一端为正极, 另一端为负极。   2) 二极管的选用 工作中,一般可根据用途和电路的具体要求来选择二极管的种类、型号及参数。  选用检波二极管时,主要是工作频率符合电路频率的要求,结电容小的检波效果较好。常用检波二极管有2AP系列, 也可用锗开关二极管2AK代替。  选用整流二极管时,主要考虑其最大整流电流和最高反向工作电压是否满足电路要求。常用的整流二极管有2CP、 2CZ系列。   在修理电器时,如果不易找到原损坏的二极管型号,则可考虑使用其他型号的二极管来代换。代换方法是查清原二极管的特性和主要参数,然后换上与其参数相当的其他型号二极管。 如:检波二极管代换时只要其工作频率不低于原型号的就可以用;对于整流二极管,只要反向电压和电流不低于原型号的要求就可以使用。 1.5 半导体三极管 1.5.1 三极管(双极型半导体三极管)   1. 三极管的结构和

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