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电子技术实训项目教程(含工作活页) 教案 任务三 常用半导器件的使用 教学设计.doc

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《电子技术实训项目教程》教学设计

第PAGE40页

课题:项目二任务三常用半导器件的使用

授课教师:授课日期:授课班级:

教学目标

1.掌握晶体二极管、晶体三极管、七段LED数码管和集成电路的基本原理、结构和分类;

2.掌握晶体二极管、晶体三极管和集成电路的使用技能。

工作任务

掌握晶体二极管、晶体三极管和集成电路的使用技能。

实训器材

表2-3-2工具、材料、仪器

工具、仪器

材料

数字式万用表一台

类型不同的晶体二极管5只

类型不同的晶体三极管5只

标签若干

实践操作

基础知识

基础知识

(一)常用的半导体器件

1.晶体二极管

晶体二极管电路文字符号:VD

晶体二极管电路图形符号:

1)概述

半导体是一种具有特殊性质的物质,它不像导体一样能够完全导电,又不像绝缘体那样不能导电,它介于两者之间,所以称为半导体,硅和锗是最常见的半导体材料。

晶体二极管最明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。电路符号形象地表示了晶体二极管的工作电流流动的方向,箭头所指的方向是正向电流流通的方向。

常见的晶体二极管有玻璃封装的、塑料封装的和金属封装的等几种。晶体二极管有两个电极,并且分为正、负极,一般把极性标示在晶体二极管的外壳上。大多数用一个不同颜色的环来表示负极,有的直接标上“-”号。大功率晶体二极管多采用金属封装,并且有一个螺母以便固定在散热器上。如图2-3-1所示为常用三种封装形式的晶体二极管实物。

(a)玻璃封装晶体二极管(b)塑料封装晶体二极管(c)金属封装晶体二极管

图2-3-1常用三种封装形式的晶体二极管实物

2)分类

晶体二极管按其结构可分为三种。

(1)点接触晶体二极管。即由一根很细的金属丝热压在半导体晶体上制成的,形成一个很小的PN结。这种晶体二极管只能允许很小的电流通过,所以其的工作频率高,多用于检波、小电流整流或高频开关电路。

(2)面接触晶体二极管。即采用特殊工艺使P型和N型半导体材料形成一个较大的接触面,因而它可以通过较大的电流,适用的频率较低的场合,多用于整流、稳压、低频开关电路等方面。

(3)平面型晶体二极管。平面晶体二极管的表面被制成平面,其优点是性能稳定,寿命长,一般用于脉冲及高频电路中。

晶体二极管的内部结构示意图如图2-3-2所示。

(a)点接触晶体二极管(b)面接触晶体二极管(c)平面型晶体二极管

图2-3-2晶体二极管的内部结构示意图

晶体二极管从PN结的材料上来分:硅晶体二极管、锗晶体二极管;按封装材料来分:玻璃封装晶体二极管、塑料封装晶体二极管、金属封装晶体二极管;按用途又可分为:检波晶体二极管、整流晶体二极管、稳压晶体二极管、开关晶体二极管、发光晶体二极管和光电晶体二极管等。

(1)检波晶体二极管。

检波晶体二极管,是指能将调制在高频信号上的低频信号检出来的晶体二极管,它要求结电容小、反向电流也小。因此,检波晶体二极管常采用点接触型晶体二极管。

选用检波晶体二极管时,只要被选晶体二极管的工作频率满足实际应用电路的要求,并且结电容较小、反向电流也较小的,一般均可。

(2)整流晶体二极管。

整流晶体二极管,是指利用PN结的单向导电性,把交流电变换成脉动直流电的晶体二极管。由于整流晶体二极管的工作电流较大,因此它通常采用面接触型晶体二极管。

选用整流晶体二极管时,应主要注意被选用晶体二极管的额定正向工作电流必须大于实际工作电流,最高反向工作电压在实际工作电压的1.5倍以上的均可选用。

(3)稳压晶体二极管。

稳压晶体二极管的特点是工作在非破坏性反向击穿状态的硅晶体二极管。由于它采用的是特殊工艺制造,使其工作在反向击穿状态下时不导致损坏,并且其击穿是可逆的,即反向击穿电压一旦撤消,稳压晶体二极管便能恢复到原来状态。

选用稳压晶体二极管时,被选用稳压晶体二极管的稳定电压值应能满足实际应用电路的需要,并且工作电流变化时的电流值上限不能超过被选稳压晶体二极管的最大稳定电流值。

(4)开关晶体二极管。

开关晶体二极管,除了具有普通晶体二极管的特性外,还具有更小的正向电阻,更大的反向电阻和较小的PN结电容。

选用开关晶体二极管时,应选用正向电压工作下电阻很小,在反向电压工作下电阻很大,并且反向恢复时间短的晶体二极管作为开关晶体二极管。

(5)发光晶体二极管。

发光晶体二极管和普通晶体二极管一样,也是由PN结构成。若给它加上足够的正向电压时,它就能将电能转换成光能,即发光。发光晶体二极

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