常用电子元器件识别与检测[2].ppt

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常用电子元器件识别与检测[2].ppt

反向特性: 反向微电流区(0C段):二极管两端加反向电压小于某一数值时,二极管并不是理想的截止,它会有很小的反向电流,且反向电流在一定范围内基本不随反向电压变化而变化,称为反向饱和电流(一般硅管约为几到几十μA,锗管约为几十到几百μA)。此时二极管在电路中相当于一个开关的断开状态。 反向击穿:当反向电压增大至某一数值后,反向电流开始急剧增大(D点),二极管将被击穿,有可能把二极管烧坏。 四.半导体二极管的主要参数 1.最大整流电流IF :指二极管在室温下长期运行允许通过的最大正向平均电流。 超过这一数值二极管将因过热而烧坏。工作电流较大的大功率管子还必须按规定安装散热装置 2.最高反向工作电压VRM :指允许加在二极管上的反向电压的最大值。 选用时应保证反向电压在任何情况下都不要超过这一数值,以避免二极管被反向击穿 此外,还有正向压降、反向电流、工作频率等参数 五.特殊二极管的作用 利用PN结的单向导电性特点工作:整流二极管、检波二极管、开关二极管等。 根据PN结的其它特点制造出具有特殊用途的二极管,如稳压二极管、变容二极管、光电二极管、发光二极管等。 1.稳压二极管 稳压原理:利用二极管反向击穿时通过管子的电流在很大范围内变化,而管子两端的电压却几乎不变的特点实现的 2.发光二极管(LED) 发光二极管的PN结是工作在正向偏置状态 用特殊的半导体材料,如砷化镓等制成的 正向特性比较特殊,相当部分LED工作电流为10mA---30mA左右时,正向电压降约为1.5V---3V 实际应用中需要在外电路串联一个限流电阻,对反向电流加以限制,使稳压管能安全工作。 稳压管实质上是工作在反向击穿状态下的二极管,未反向击穿时,和一般的整流二极管没有太大区别 白光LED正逐步取代现有灯泡照明,有“绿色照明光源”之称 3.光电二极管 光电二极管的PN结工作在反偏状态,其反向电流随光照增强而增加 4.变容二极管 PN结工作在反偏状态,其结电容随反偏电压增加而减小 5、红外接收发射头 常用的红外遥控系统一般分发射和接收两个部分。发射部分的主要元件为红外发光二极管。它实际上是一只特殊的发光二极管;由于其内部材料不同于普通发光二极管,因而在其两端施加一定电压时,它便发出的是红外线而不是可见光。 接收部分的红外接收管是一种光敏二极管。在实际应用中要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作,亦即红外接收二极管在电路中应用时是反向运用,这样才能获得较高的灵敏度。红外发光二极管一般有圆形和方形两种。 6、光耦 光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。 漏电阻的测量 实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百K欧姆以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向反向均无充电现象,即指针不动,则说明容量消失或内部短路,如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。 将万用表(以MF47型为例)红表笔接负极,黑表笔接正极。要刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。 然后,将红黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。但此时所测阻值为电解电容的反向漏电阻,此值略小于正向漏电阻。即反向漏电流比正向漏电流要大。 用万用表检测电容器的质量和好坏。 1、容量大的固定电容器可用万用表的欧姆档(R×100或R×1k档)测量电容器两端,表针应向右摆动,然后回到“∞”附近。 2、如果表针最后指示值不为“∞”,表明电容器有漏电现象。 3、如果测量时表针指示为“0”,不向回摆,表明该电容短路。 4、如果测量时表针根本不动,表明电容器失去容量。 5、电解电容极性的判别:先测量电解电容的漏电阻值,在对调红黑表笔测量第二个漏电阻值,最后比较两次测量结果,漏电阻值较大的一次,黑表笔一端为电解电容正极。 元器件基本知识 通用电阻、电容器的标称值系列及允许误差 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 E6 Ⅲ级±20% 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 E12 Ⅱ级±10% 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.

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