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管基本参数
  • 产地
  • 深圳
  • 品牌
  • 凯轩业
  • 型号
  • 是否定制
管企业商机

二极管的主要参数


二极管是非线性元件,二极管具有单向导电性


1.比较大整流电流IF。


是指二极管长时间连续使用时,允许通过的比较大正向平均电流


2.反向击穿电压VBR和比较大反向工作电压VRM


反向击穿电压是指二极管发生反向击穿时的电压值


3反向饱和电流IR


指没有发生反向击穿时的反向电流值,反向饱和电流越小说明二极管的单向导电性越好,其大小受温度影响较大。


4比较高工作效率


指二极管所能承受的比较高频率,主要由N结的结电容大小决定二极管的性能

 



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。8050三极管采购

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其他光敏二极管的检测


  1.电阻测量法 用黑纸或黑布遮住光敏二极管的光信号接收窗口,然后用万用表R×1k档测量光敏二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值在10~20kΩ之间,反向电阻值为∞(无穷大)。若测得正、反向电阻值均很小或均为无穷大,则是该光敏二极管漏电或开路损坏。


  再去掉黑纸或黑布,使光敏二极管的光信号接收窗口对准光源,然后观察其正、反向电阻值的变化。正常时,正、反向电阻值均应变小,阻值变化越大,说明该光敏二极管的灵敏度越高。


  2.电压测量法 将万用表置于1V直流电压档,黑表笔接光敏二极管的负极,红表笔接光敏二极管的正极、将光敏二极管的光信号接收窗口对准光源。正常时应有电压(其电压与光照强度成正比)。


  3.电流测量法 将万用表置于50μA或500μA电流档,红表笔接正极,黑表笔接负极,正常的光敏二极管在白炽灯光下,随着光照强度的增加,其电流从几微安增大至几百微安。


SS34 二极管供应肖特基二极管常用在门电路中作为三极管集电极的箝位二极管,以防止三极管因进入饱和状态而降低开关速度。

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半导体二极管


1、英文缩写:D (Diode),电路符号是



2、半导体二极管的分类


分类:a 按材质分:硅二极管和锗二极管;


b按用途分:整流二极管,检波二极管,稳压二极管,发光二极管,光电二极管,变容二极管。


3、半导体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:D5表示编号为5的半导体二极管。


4、半导体二极管的导通电压是:


a;硅二极管在两极加上电压,并且电压大于0.6V时才能导通,导通后电压保持在0.6-0.8V之间.


B;锗二极管在两极加上电压,并且电压大于0.2V时才能导通,导通后电压保持在0.2-0.3V之间.


5、半导体二极管主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。


6、半导体二极管可分为整流、检波、发光、光电、变容等作用。


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。


目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件。

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当三极管满足必要的工作条件后,其工作原理如下:


(1) 基极有电流流动时。由于B极和E极之间有正向电压,所以电子从发射极向基极移动,又因为C极和E极间施加了反向电压,因此,从发射极向基极移动的电子,在高电压的作用下,通过基极进入集电极。于是,在基极所加的正电压的作用下,发射极的大量电子被输送到集电极,产生很大的集电极电流。


(2)基极无电流流动时。在B极和E极之间不能施加电压的状态时,由于C极和E极间施加了反向电压,所以集电极的电子受电源正电压吸引而在C极和E极之间产生空间电荷区,阻碍了从发射极向集电极的电子流动,因


而就没有集电极电流产生。


综上所述,在晶体三极管中很小的基极电流可以导致很大的集电极电流,这就是三极管的电流放大作用。此外,三极管还能通过基极电流来控制集电极电流的导通和截止,这就是三极管的开关作用(开关特性)。


按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。SS34 二极管供应

所测得阻值便是集电极的正向电阻值,正向电阻值愈小愈好.8050三极管采购

  3.反向击穿电压的检测 二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量。其方法是:测量二极管时,应将测试表的“NPN/PNP”选择键设置为NPN状态,再将被测二极管的正极接测试表的“C”插孔内,负极插入测试表的“e”插孔,然后按下“V(BR)”键,测试表即可指示出二极管的反向击穿电压值。


  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,将二极管的正极与兆欧表的负极相连,同时用万用表(置于合适的直流电压档)监测二极管两端的电压。如图4-71所示,摇动兆欧表手柄(应由慢逐渐加快),待二极管两端电压稳定而不再上升时,此电压值即是二极管的反向击穿电压。


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