由于浪涌电流会使二极管在很短的时间内产生大量热,结温快速上升,长治肖特基二极管,在器件内部产生机械应力,因此对于大功率二极管模块而言,机械应力容易造成芯片与绝缘基板开裂,浪涌电流要留有足够的余量。
晶体三极管有几种型号呢
检测晶体三极管时,选择反应灵敏的指针万用表。将万用表的量程调整至挡,并进行调零校正。
将万用表的黑表表笔搭在假设的基极(b)引脚处,红表笔分别接集电极(c)和发射极(e)引脚处。
观察万用表的读数。若测得的两个阻值均为低阻值则黑表笔所接引脚为基极,待测的晶体三极管为NPN型;若测得的阻值为高阻值(约为无穷大),则待测的晶体三极管为PNP型。
稳压二极管也叫做齐纳二极管,它具有普通二极管正向导通、反向截止的特性。高效率二极管供应
TVS1.5KE100A反向电压电流曲线
1N5404是一款**率整流二极管,正向平均电流3A,反向耐压400V。下面是它的反向电压电流曲线:
1N5404整流二极管反向电压电流曲线
肖特基二极管前向导通电压比较低,用于整流可以提高整流效率。反向耐压比硅二极管低。
1N5817是一款整流肖特二极管,数据手册给定的反向耐压为20V。下面是它的反向耐压电流曲线。当电压接近60V时反相电流急剧上升,随着电流增加,反向电压反而下降,呈现明显的复阻抗特性。
高效率二极管供应将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,再测出一个结果。
一、MOS管
MOS管是电压控制型器件,栅极(G)的电压控制源极(S)和漏极(D)之间的电流。下面以NMOS为例图示如下。
NMOS管的原理图示
它们好像是一个受外界磁力控制的开关,当外面有红色磁体时,好像栅极(G)加压,内部的黄色阀门就开启,绿色的电子好像水流一样就会从源极(S)流到漏极(D)。
刚开始水流随着阀门的开启增大而增大,这就是线性工作区。当阀门开到一定程度,水流不会再增大了,因为管子满了。这就是饱和区工作状态。
三极管可以并联使用以扩大电流容量,也可以组成达林顿管的形式来提高三极管的增益。
DB681是一款NPN型的达林顿管,它是由两个NPN三极管组成,***个三极管的发射极连接到第二级三极管的基极。其中还集成有两个三极管的Rbe电阻。它的耐压为:Vceo=100V。
BD681达林顿三极管
下面是测量BD681的C、E之间的击穿电压电流曲线,可以看到这款达林顿三极管的实际Vceo为190V。
NPN型达林顿三极管BD681的C、E击穿电压电流曲线
DB682是一款PNP型号达林顿管,通常与BD681组成互补桥电路功率输出。它的C、E之间的击穿电压电流曲线如下图所示:
PNP型达林顿三极管BD682C、E击穿电压电流曲线
通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。
稳压二极管的基本知识
a、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
b、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
c、 常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N47501N4751 1N4761
稳压值 3.3V 3.6V 3.9V4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V
也可用兆欧表和万用表来测量二极管的反向击穿电压、测量时被测二极管的负极与兆欧表的正极相接。大功率二极管代理销售价格
TVS(Transient Voltage Suppressor) 或称瞬态***二极管,是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品.高效率二极管供应
S8050是一款NPN小功率三极管,数据手册上给出的Vceo大约为25V,Vcbo为40V,而Vebo只有6V。下面是测量一个实际S8050三级的Vceo,V cbo的反向击穿电压电流曲线:
S8050 Vceo:大约45V
S8050 Vcbo:大约115V
可以看出Vcbo比Vceo大了将近三倍。如果**从三极管的符号上来看,这个结果的确非常令人难以理解。因为Vcbo是测量集电极到基极之间的PN节反向击穿电压;Vceo看似是在C、B之间增加了一个B、E的正向导通的PN节,为何Vceo反而比Vcbo小了那么多呢?
具体原因就不再这儿展开讨论了。如果你感兴趣可以参见相关资料来进行分析。
通常情况下,三极管都是工作了电路中,不会有任何一个电极是悬空的。此时,三极管的耐压就和手册给定的击穿电压不同。
下面是在B、E之间连接一个偏置电阻,重新测量C、E之间的击穿电压。
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