简单基础电子知识(79-139)

简单基础电子知识(79-139)

79){zd0}整流电流:指二极管连续工作时,允许正向通过PN结的{zd0}平均电流。

80){zd0}反向电压:指反向加在二极管两端而不至于引起PN结被击穿的{zd0}电压。

81){zg}工作频率:指二极管正常工作的{zg}频率。

82)晶体二极管的特点
(1)单向导电性
(2)非线性特性

83)单向导电性:一般情况下只允许电流从正极流向负极,而不允许电流从负极流向正极。

84)非线性特性:
(1)电流正向通过二极管时,要在PN结上产生管压降UVD,锗二极管的正向压降约为0。3V,硅二极管的正向压降为0。7V;
(2)硅二极管的反向漏电流比锗二极管小得多;
(3)从伏安特性曲线可见,二极管的电压值与电流值为非线性特性关系。

85)晶体二极管的作用:
(1)整流
(2)检波
(3)开关

86)半波整流
(1)图4-10所示为半波整流电路,由于二极管的单向导电性,在交流电压正半周时二极管VD导通,有输出;在交流电压负半周时二极管VD截止,无输出。
(2)经二极管VD整流出来的脉动电压再经RC滤波器滤波后即为直流电压。

87)全桥:全桥整流堆通常简称全桥,是一种整流二极管的组合器件。

88)全桥的图形符号:UR

89)88处指的是文字符号;全桥的图形符号:一个二极管,一个方块,上下左右四条

90)全波整流
(1)当交流电正半周时,电流I经VD2,负载R和VD4形成回路,负载上电压UR上正下负;
(2)如图4-15,当交流电负半周时,电流I经VD3、负载R和VD1形成回路,负载电压UR仍为上正下负;
实现了全波整流。

91)检波
图4-16所示为超外差收音机检波电路。
(1)第二中放输出的调幅波加到二极管VD负极
(2)其负半周通过了二极管(正半周被截止)
(3)再由RC滤波器滤除其中的高频成分,输出的就是调制在载波上的音频信号。
这个过程称为检波。

92)开关
(1)当二极管VD正极接+9V时,VD导通;输入信号(IN)信号可以通过二极管VD到达输出端(OUT);
(2)当二极管VD正极接-9V时,VD截止,输入端(IN)与输出端(OUT)之间通路被切断;

93)差别晶体二极管的引脚
万用表置于“R*1K”挡,两表笔分别接到二极管的两端,测量两端间的电阻;
(1)如果测得的电阻值较小,则为二极管的正向电阻;
     这时与黑表笔(即表内电池正极)相连接的是二极管的正极;与红表笔(即表内电池负极)相连接的是二极管负极;
(2)如果测得的电阻值很大,则为二极管的反向电阻;
    这时与黑表笔连接的是二极管负极,与红表笔连接的是二极管正极。

95)区分锗管与硅管
(1)由于锗二极管与硅二极管的正向压降不同,因此可以用测量二极管的正向电阻的方法来区分;
(2)如果正向电阻小于1K欧,则为锗二极管;
(3)如果正向电阻为1-5K欧,则为硅二极管。

96)稳压二极管:稳压二极管是一种特殊的具有稳压功能的二极管。

97)工作状态:稳压二极管工作于反向击穿状态。

98)文字符号:VD

99)主要参数:
(1)稳定电压
(2){zd0}工作电流

100)特点:稳压二极管的特点是工作于反向击穿状态时具有稳定的端电压。

101)作用:稳压。

102)一般二极管与稳压二极管的不同之处:稳压二极管工作于反向击穿状态。

103)稳压二极管的图形符号

104)稳压二极管的接法
(1)稳压二极管两引脚有正、负之分;
(2)稳压二极管工作于反向击穿状态。

105)稳定电压:指稳压二极管在起稳压作用的范围内,其两端的反向电压值。

106){zd0}工作电流:指稳压二极管长期正常工作时,所允许通过的{zd0}反向电流值

107){zd0}工作电流:指稳压二极管长期正常工作时,所允许通过的{zd0}反向电流值。

108)工作原理
(1)稳压二极管是利用PN结反向击穿后,其端电压在一定范围内保持不变的原理工作的。
(2)图4-26所示为稳压二极管伏安特性曲线。
(3)在加正向电压或反向电压较小时,稳压二极管与一般二极管一样具有单向导电性。
(4)当反向电压增大到一定程度时,反向电流剧增,二极管进入了反向击穿区,这时即使反向电流在很大范围内变化,二极管两端电压仍保持基本不变,这个端电压即为稳定电压UZ。

108)工作原理
(1)稳压二极管是利用PN结反向击穿后,其端电压在一定范围内保持不变的原理工作的。
(2)图4-26所示为稳压二极管伏安特性曲线。
(3)在加正向电压或反向电压较小时,稳压二极管与一般二极管一样具有单向导电性。
(4)当反向电压增大到一定程度时,反向电流剧增,二极管进入了反向击穿区,这时即使反向电流在很大范围内变化,二极管两端电压仍保持基本不变,这个端电压即为稳定电压UZ。
(5)只要使反向电流不超过{zd0}工作电流IZM,稳压二极管是不会损坏的。

109)并联稳压电路
(1)图4-27所示为简单并联稳压电路,稳压二极管VD上的电压即为输出电压。
(2)这种简单并联稳压电路主要应用在输入电压变化不大,负载电流较小的场合。

110)三引脚稳压管
(1)其外形与晶体三极管一样
     其管壳内包含了两个背靠背反向串联的稳压二极管;
(2)1脚和2脚分别为两个稳压二极管的负极,由于是对称的,可随意互换,使用时一个接电源的正极,另一个接地。
(3)3脚为两个稳压二极管的公共正极,悬空不用。
(4)工作时,这两个反向串联的稳压二极管一个反向击穿,另一个正向导通。
(5)由于稳压二极管正向导通和反向击穿时的温度系数正好相反,可以互相抵消。
(6)这类稳压二极管具有较高的温度稳定性,主要应用于对稳度稳定要求较高的精密稳压电路中。

111)高压脉冲的产生:雷电、电路中开关通断时感性元件产生的高压脉冲。

112)稳压二极管的引脚识别
    稳压二极管可用万用表进行引脚识别和检测。
    其检测方法与检测晶体二极管基本相同,只是稳压二极管的反向电阻要小一些。

113)测量稳压值
(1)稳压值在15V以下的稳压二极管,可用MF47万用表直接测量其稳压值。
(2)具体方法是:将万用表置于“R*10K”挡,红表笔(表内电池负极)接稳压二极管正极,黑表笔(表内二极管正极)接稳压二极管负极。
(3)图为MF47万用表内“R*10K”挡所用高压电池为15V,所以读数时刻线最左端为15V,最右端为0。例如,测量时表针指在最左1/3处,其读数则为10V。
(4)可利用万用表原有的50V挡刻度来读数,并代入以下公式求出稳压值。UZ=(50-X)/50 *15V,式中,X为50V挡刻度线上的读数。
如果所用万用表的“R*10K”挡内高压电池不是15V,则将上式中的“15V”改为自己所用万用表内高压电池的电压值却可。
(5)对于稳压值UZ>=15V的稳压二极管,可接入模拟工作电路进行测量。电路如图4-37所示,直流电源输出电压应大于被测稳压二极管的稳压值,适当选取限流电阻R的阻值,使稳压二极管反向工作电流为5-10MA,用万用表直流电压挡即可直接测量出稳压二极管的稳压值。

114) 发光二极管:是一种具有一个PN结的半导体电致发光器件。

115)发光二极管的简称:LED

116)分类:可见光LED和红外光LED

117)主要作用:指示和光发射

118)可见光的颜色包括:红绿黄橙蓝等。

119)按发光效果分:
(1)固定颜色LED
(2)变色LED,变色LED包括双色和三色等。

120)图形符号

121)分清发光二极管的正负极:发光二极管两引脚中,较长的是正极,较短的是负极。

122)发光二极管的主要参数:{zd0}工作电流IFM和{zd0}反向电压URM

123){zd0}工作电流IFM:指发光二极管长期正常工作所允许通过的{zd0}正向电流

124){zd0}反向电压URM:指发光二极管在不被击穿的前提下所能承受的电大反向电压。

125)特点:能够发光
(1)发光二极管与普通二极管一样具有单向导电性;
(2)当有足够的正向电流通过PN结时,便会发出不同颜色的可见光或红外光。

126)特殊发光二极管
(1)双色发光二极管
(2)变色发光二极管
(3)三色发光二极管
(4)带阻发光二极管
(5)闪烁发光二极管

127)双色发光二极管的特点:可以发出两种颜色的光。

128)结构:将两种发光颜色(常见的为红色和绿色)的管芯反向并联后封闭在一起,如图4-47所示。
工作原理:当工作电压为左正右负时,电流I1通过管芯VD1使其发光;
         当工作电压为左负右正时,电流I2通过管芯VD2使其发光;

129)变色发光二极管的特点:发光颜色可以改变。

130)分类:分为共阳级和共阴极两种

131)三色发光二极管:将三种不同颜色的管芯封装在一起,也分为共阳极和共阴极两种。

132)带阻发光二极管又称:电压型发光二极管。

133)电路结构:其电路结构如图4-54所示。带阻LED已将限流电阻做到了发光二极管内,只要接入规定的直流电压即可发光。

134)闪烁发光二极管
(1)是一种特殊的LED
(2)将控制电路集成到了发光二极管内
(3)接入规定的直流电压即可发出一定频率的脉冲光。

135)为什么用万用表检测发光二极管时,必须使用“R*10K”挡
因为:
(1)因为发光二极管的管压降为2V左右,而万用表“R*1K”及其以下电阻挡表内电了仅为1。5V,低于管压降,无论正、反接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。
(2)“R*10K”挡时表内接内15V(有些万用表为9V)高压电池,高于管压降,所以,可以用来检测发光二极管。

136)检测一般发光二极管
(1)万用表黑表笔(表内电池正极)接LED正极,红表笔(表内电池负极)接LED负极,这时发光二极管为正向接入,表针应偏转过半,同时LED有一发光亮点。
(2)再将两表笔对掉后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动,LED无发光亮点。
(3)如果是无论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或不动,则说明该发光二极管已损坏。

137)检测双色发光二极管
(1)检测双色发光二极管时,表针对掉前后测量的都是LED的正向电阻,表针指示的阻值都比较小。
(2)两次测量的不是一个管芯,LED中的发光亮点分别为两种颜色。

138)检测变色发光二极管
(1)检测共阴极三引脚变色发光二极管,红表笔接变色LED的中间引脚(公共负极),黑表笔分别接左右两引脚,LED应分别有不同颜色的发光亮点,同时表针指示LED的正向电阻。
(2)检测共阳极三引脚变色发光二极管时,将红、黑表笔对掉即可。

139)检测三色发光二极管
(1)检测共阴极4引脚三色发光二极管,红表笔接公共负极3脚,黑表笔分别接其余3只引脚,LED应分别有不同的发光亮点,同时表针指示LED的正向电阻。
(2)检测共阳极4引脚三色发光二极管时,将红、黑表笔对掉后即可。

140)单结晶体管
单结晶体管又称为双其极二极管,是一种具有一个PN结和两个欧姆电极的半导体器件。

141)文字符号:V

142)单结晶体管的主要参数
(1)分压比
(2)峰点电压和电流
(3)谷点电压和电流
(4)调制电流
(5)耗散功率

143)单结晶体管最重要的特点:具有负阻特性。

144)单结晶体管的基本作用:可用作延时电路。

145)单结晶体管的种类:
(1)N型基极单结晶体管
(2)P型基极单结晶体管

146)图形符号



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