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  合成膜电阻器_物理_自然科学_专业资料。1.1 电 阻 器 – 1.1.1 电阻器概述 ? 电阻器是具有电阻特性的电子元件,是电子线路中应 用最为广泛的元件之一,通常称为电阻。电阻器分为固定 电阻器和可变电阻器(电位器),在电路中

  1.1 电 阻 器 – 1.1.1 电阻器概述 ? 电阻器是具有电阻特性的电子元件,是电子线路中应 用最为广泛的元件之一,通常称为电阻。电阻器分为固定 电阻器和可变电阻器(电位器),在电路中起分压、分流 和限流等作用。 ? 常见电阻器的电路符号如图1.1所示。 图1.1 常见电阻器的电路符号 1.1.2 电阻器的主要技术参数 ? 想一想 电阻器有哪些技术参数呢? ? 1.标称阻值 ? 标称阻值是指在电阻器表面所标示的阻值。为了生产 和选购方便,国家规定了系列阻值,目前电阻器标称阻值 系列,即E6、E12、E24系列,其中E24系列最全。三大 标称阻值系列取值如表1.1所示。 表1.1 电阻器标称阻值系列 标称值系 允 许 偏 列 差 电阻器标称阻值 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 E24 Ⅰ级 (±5%) 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 E12 Ⅱ级 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 (±10%) 4.7 5.6 6.8 8.2 — — — — E6 Ⅲ级 (±20%) 1.0 1.5 2.2 3.3 3.9 4.7 5.6 8.2 ? 对具体的电阻器而言,其实际阻值与标称阻值之间有 一定的偏差,这个偏差与标称阻值的百分比叫做电阻器的 误差。误差越小,电阻器的精度越高。电阻器的误差范围 有明确的规定,对于普通电阻器其允许误差通常分为3大 类,即±5%、±10%、±20%。 ? 使用表1.1时,将表中数值乘以10n(其中n为整数) 即为系列阻值,如E24系列中1.5?、15?、150?、1.5k?、 15k?、150k?等。实际选择时,若系列中没有则选择阻 值相近的电阻使用。 2.额定功率 ? 额定功率是指电阻器在正常大气压力及额定温度条件 下,长期安全使用所能允许承受的最大功率值。在电路图 中各种功率的电阻器采用不同的符号表示,如图1.2所示。 图1.2 电阻器额定功率在电路图中的表示方法 1.1.3 电阻器的分类 ? 1.碳膜电阻器 ? 2.金属膜电阻器 ? 3.合成膜电阻器 ? 4.线.贴片电阻器 1.碳膜电阻 ? 采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒 表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并 在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。 其表面常涂以绿色保护漆。碳膜的厚度决 定阻值的大小,通常用控制膜的厚度和刻 槽来控制电阻器。 ? 碳膜电阻成本较低, 电性能和稳定性较差, 一般不适于作通用电 阻器。但由于它容易 制成高阻值的膜,所 以主要用作高阻高压 电阻器。其用途同高 压电阻器。 ? 由于它是引线式电阻, 方便手工安装及维修, 而且也是引线电阻中 价格最便宜的,如今 多用在一些如电源、 适配器之类低价值的 低端产品或早期设计 的产品中。 2、金属膜电阻 ? 采用高温真空镀膜技术将镍铬或类似的合金紧密附在瓷棒 表面形成皮膜,经过切割调试阻值,以达到最终要求的精 密阻值,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂 密封保护而成的。由于它是引线式电阻,方便手工安装及 维修,用在大部分家电、通讯、仪器仪表上。 与碳膜电阻的区分 ? 碳膜电阻从外观上,金属膜的为五个环(1%),碳膜的 为四环(5%)。金属膜的为蓝色,碳膜的为土黄色或是 其他的颜色。 比较好的方法是下面两种: ? 1.用刀片刮开保护漆,露出的膜的颜色为黑色为碳膜电阻; 膜的颜色为亮白的则为金属膜电阻。 ? 2.由于金属膜电阻的温度系数比碳膜电阻小得多,所以可 以用万用表测电阻的阻值,然后用烧热的电铬铁靠近电阻, 如果阻值变化很大,则为碳膜电阻,反之则为金属膜电阻。 3、合成膜电阻器 ? 合成碳膜电阻器是用有机粘合剂将碳墨、石墨和填充料配 成悬浮液涂覆于绝缘基体上,经加热聚合而成。它的电性 能和稳定性较差 4、线绕电阻器 ? 线绕电阻器是用康铜、锰铜或镍络合金丝在陶瓷骨架上而 制成的一种电阻器,表面有保护漆或玻璃釉。 ? 优点:噪声小,不存在电流噪声和非线性。温度系数小, 稳定性好,精度可达到0.5%—0.05%,可用于高频 ? 阻值范围:1欧—5兆欧 ? 额定功率:0.125w—500w 高功率线 无感线绕电阻器 铝壳线、熔断电阻器 熔断电阻器, 是一种具有电 阻器和熔断器 双重作用的特 殊元件。它在 电路中用字母 “RF”或“R” 表示。 熔断电阻器可分为可恢复式熔断电阻 器和一次性熔断电阻器两种 (一)可恢复式熔断电阻器 ? 可恢复式熔断电阻器是将普通电阻器(或电阻丝)用低熔 点焊料与弹簧式金属片(或弹性金属片)串联焊接在一起 后,再密封在一个圆柱形或方形外壳中。外壳有金属和透 明塑料等几种。 (二)一次性熔断电阻器 ? 一次性熔断电阻器也 称不可恢复型熔断电 阻器,它在电路正常 工作时起固定电阻器 作用,当其工作电流 超过额定电流时,熔 断电阻器将会像熔断 器一样熔断,对电路 进行保护,一次性熔 断电阻器熔断后,无 法时行修复,只能更 换新的熔断电阻器。 6、热敏电阻 ? 热敏电阻器是电阻值对温度极为敏感的一种电阻器,也叫 半导体热敏电阻器。它可由单晶、多晶以及玻璃、塑料等 半导体材料制成。 ? 在工作温度范围内,电阻值随温度上升而增加的是正温度 系数(PTC)热敏电阻器;电阻值随温度上升而减小的是负 温度系数(NTC)热敏电阻器。 1、NTC热敏电阻器广泛用于测温、控 温、温度补偿等方面 汽车温度传感器用热敏电阻 特点 良好的耐热循环 能力 可靠性、稳定性 高 工作温度 -40℃ ~ +150 ℃ 7:光敏电阻 ? 特性——光敏电阻器是利用半导体光电导效应制成的一种 特殊电阻器,对光线十分敏感,它的电阻值能随着外界光 照强弱(明暗)变化而变化。它在无光照射时,呈高阻状 态;当有光照射时,其电阻值迅速减小。 在黑暗条件下,它的阻值(暗阻)可 达1~10M欧,在强光条件(100LX) 下,它阻值(亮阻)仅有几百至数千 欧?姆结。构——通常由光 敏层、玻璃基片 (或树枝防潮膜) 和电极等组成的。 ? ? 光敏电阻器对光的敏感性(即光谱特性)与人眼对可见光 (0.4~0.76)μm的响应很接近,只要人眼可感受的光, 都会引起它的阻值变化。 带有HB LED和光敏电阻的金属管构成 了光耦合器 ? 光耦合器由一个圆柱形容器和另一端的一个光敏电阻组成。 一个不透明的绝缘密封圈防止外部光线进入器件。容器的 抛光金属内壁使得LED和光敏电阻之间的光损耗最小。 8、贴片电阻器 ? 贴片电阻 (SMD Resistor)叫片式固定电阻器(Chip Fixed Resistor),又叫矩形片状电阻(Rectangular Chip Resistors),是由ROHM公司发明并最早推出市场,属于 金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合, 采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。 使用状况 : ? 由于价格便宜,生产 方便,能大面积减少 PCB面积,减少产品 外观尺寸,现在已取 代绝大部分传统引线 电阻。除一些小厂或 不得不使用引线电阻 的设计,各种电器上 几乎都在使用。 ? 贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种 尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码, 前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。 我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码, 也由4位数字表示,其单位为毫米。 贴片电阻器的特点 ? 1、体积小,重量轻 ? 2、适合波峰焊和回流焊 ? 3、机械强度高,高频特性优越 ? 4、常用规格价格比传统的引线、生产成本低,配合自动贴片机,适合现代电子产品规 模化生产 1.1.4 电阻器的识别 ? 1.电阻的单位 ? 电阻的基本单位为“欧姆”,简称“欧”,用希腊字 母“?”来表示。除欧姆外,电阻的单位还有千欧(k?) 和兆欧(M?)等,其换算关系见表1.2。 ? 【例】 1M?=1000k?=106?;1k?=103?。 表1.2 常用的级数单位 数量 级 1012 109 106 103 1 10-3 10?6 10?9 10?12 10?15 单位 太 吉 兆 千 毫微纳皮飞 字母 T G M k m?npf 2.电阻器的标识方法 – (1)直标法 ? 直标法是用阿拉伯数字和单位符号在电阻器的表面直 接标出标称阻值和允许偏差的方法。其优点是直观,易于 判读。但数字标注中的小数点不易辨识,因此又采用文字 符号法。 – (2)文字符号法 ? 文字符号法是将阿拉伯数字和字母符号按一定规律的 组合来表示标称阻值及允许偏差的方法。其优点是认读方 便、直观,由于不使用小数点,提高了数值标记的可靠性, 多用在大功率电阻器上。 ? 提示 文字符号法规定:字母符号有?(R)、k、M、 G、T,用于表示阻值时,字母符号?(R)、k、M、G, T之前的数字表示阻值的整数值,之后的数字表示阻值的 小数值,字母符号表示小数点的位置和阻值单位。 ? 【例】 5R1表示5.1?,R表示欧姆(?);“56k”表示 56k?,“5k6”表示5.6k?。k、M、G、T表示级数。 ? 误差等级所使用的字母及其含义如表1.3所示。 字母 W B C D F 表1.3 电阻值允许误差与字母对照表 允许误差(%) ±0.05% ±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% 字母 G J k M N 允许误差(%) ±2% ±5% ±10% ±20% ±30% – (3)色标法 ? 色标法是用色环代替数字在电阻器表面标出标称阻值 和允许误差的方法。其优点是标志清晰,易于看清,而且 与电阻的安装方向无关。色环颜色规定如表1.4所示。 表1.4 电阻值允许误差与字母对照表 颜色 棕色 红色 橙色 黄色 绿色 蓝色 有效 数字 1 2 3 4 5 6 倍率 101 允许误差 (%) 颜色 ±1% 灰色 有效 数字 8 倍率 108 允许误差 (%) — 102 ±2% 白色 9 109 ±50%~±20% 103 — 黑色 0 100 104 — 金色 — 10?1 105 ±0.5% 银色 — 10?2 106 ±0.2% 无色 — — — ±5% ±10% ±20% 紫色 7 107 ±0.1% ? 色标法分为四色环色标法和五色环色标法,如图1.5 所示。 图1.5 电阻器的四色环和五色环色标表示法 ? ① 四色环色标法:四色环的前两色环表示阻值的有效数 字,第三条色环表示阻值倍率,第四条色环表示阻值允许 误差范围。普通电阻器大多用四色环色标法来标注。 ? ② 五色环色标法:五色环的前三条色环表示阻值的有效 数字,第四条色环表示阻值倍率,第五条色环表示允许误 差范围。精密电阻器大多用五色环色标法来标注。 图1.6 电阻器的四色环识读法 1.2 电 位 器 – 1.2.1 电位器的结构和种类 ? 1.电位器的结构 ? 2.电位器的种类和电路符号 – 1.2.2 电位器的主要技术参数 1.电位器 ? 是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统 组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输 出。 ? 电位器的作 用——调节电 压(含直流电 压与信号电压) 和电流的大小。 线绕电位器 ? 具有高精度、稳定性好、温度系数小,接触可靠等优点, 并且耐高温,功率负荷能力强。缺点是阻值范围不够宽、 高频性能差、分辨力不高,而且高阻值的线绕电位器易断 线、体积较大、售价较高。这种电位器广泛应用于电子仪 器、仪表中。 ? 线绕电位器的电阻体 由电阻丝缠绕在绝缘 物上构成,电阻丝越 细,在给定空间内越 获得较大的电阻值和 分辨率。但太细,在 使用过程中容易断开, 影响的寿命。 合成碳膜电位器 ? 具有阻值范围宽、分 辨力较好、工艺简单、 价格低廉等特点,但 动噪声大、耐潮性差。 这类电位器宜作函数 式电位器,在消费类 电子产品中大量应用 碳膜电位器 多圈玻璃釉电位器 多圈精密可调电位器: ? 在一些工控及仪表电 路中,通常要求可调 精度高。为了适应生 产需要。现在这类电 路采用一种多圈可调 电位器。这类电位器 具有步进范围大!精 度高等优点。 数字电位器 ? 数字电位器也称为非接触式电位器,是一种用数字传感 器检测转轴的角度变化,并将这个角度变化用多种信号类 型反馈输出的器件。 ? 数字电位器取消了电阻基片和电刷,是一个半导体集成电 路。其优点为:调节精度高;没有噪声,有极长的工作寿 命;无机械磨损;用于自动控制系统可以实现对角度位置 的精确测量,也可以利用输出反馈信号与角度变化成线性 比例的特性,通过驱动转轴实现输出调节功能。 1.2.3 电位器的识别 ? 1.电位器阻值的标识 ? 电位器上阻值的标识法一般采用直标法、文字符号法 和数码表示法,前两种一般用于体积较大的电位器上,而 最后一种一般用于体积较小的电位器上。 2.电阻器好坏的判断与检测 ? 电阻器的好坏可直接观看引线是否折断、电阻体是否 烧焦等作出判断。阻值可用万用表合适的电阻挡进行测量, 测量时应避免测量误差。 ? 提示 选取指针式万用表合适的电阻档,用表笔分别 连接电位器的两固定端,测出的阻值即为电位器的标称阻 值;然后将两表笔分别接电位器的固定端和活动端,缓慢 转动电位器的轴柄,电阻值应平稳地变化,如发现有断续 或跳跃现象,说明该电位器接触不良。 1.3 电 容 器 – 1.3.1 电容器概述 ? 电容器是组成电路的基本元件之一,是一种储存电能 的元件,在电子电路中起到耦合、滤波、隔直流和调谐等 作用。电容器的电路符号如图1.10所示。 图1.10 电容器的常用电路符号 1)聚酯(涤纶)电容 ? 符号:(CL) ? 电容量:40p--4μ ? 额定电压:63--630V ? 主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差 ? 应用:在各种直流或中低频脉动电路中使用。适宜作为旁 路电容使用 2)聚苯乙烯电容 ? 符号:(CB) ? 电容量:10p--1μ ? 额定电压:100V--30KV ? 主要特点:稳定,低损耗,体积较大 应用:对稳定 性和损耗要求较高的电路。。应用于各类精密测量仪表; 汽车收音机;工业用接近开关、高精度的数模转换电路。 3)聚丙烯电容 ? 符号:(CBB) ? 电容量:1000p--10μ ? 额定电压:63--2000V ? 主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差 ? 应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电 路。 介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好, 适宜做旁路电容。 4)云母电容 ? 符号:(CY) ? 电容量:10p--0.1μ ? 额定电压:100V--7kV ? 主要特点:价格较高,但精度、温度特性、耐热性、寿命 等均较好 ? 应用:高频振荡,脉冲等对可靠性和稳定性较高的电子装 置。 5)高频瓷介电容 ? 符号:(CC) ? ? 电容量:1--6800p ? ? 额定电压:63--500V ? 主要特点:高频损耗小,稳定性好 ? ? 应用:高频电路 6)低频瓷介电容 ? 符号:(CT) ? 电容量:10p--4.7μ ? 额定电压:50V--100V ? 主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差 ? 应用:要求不高的低频电路。 7)铝电解电容 ? 电容量:0.47--10000μ ? 额定电压:6.3--450V ? 主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大,有极性, 安装时要注意 ? 应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等 8、钽电解电容 ? 符号:(CA) ? 电容量:0.1--1000μ ? 额定电压:6.3--125V ? 主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容 求高的电路中代替铝电解电容 应用:在要 9、独石电容 ? 容量范围:0.5PF--10μF ? 耐压:二倍额定电压。 ? 应用范围:广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设 备作谐振、耦合、滤波、旁路。 ? 独石电容的特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量 稳定,耐高温耐湿性好等。[ ? 电容器的型号命名由4部分组成,如图1.11所示。 图1.11 电容器的型号命名 1.3.2 电容器的主要技术参数 – (1)标称容量和允许偏差 – (2)额定直流工作电压 – (3)绝缘电阻 1.3.3 电容器主要参数的标注方法 ? 1.直标法 ? 直标法是指在电容器的表面直接用数字或字母标注标 称容量、额定电压及允许偏差等主要技术参数的方法,如 图1.12所示。 图1.12 直标法 2.文字符号法 ? 文字符号法是用特定符号和数字表示电容器的容量、 耐压、误差的方法。一般数字表示有效数值,字母表示数 值的量级。 ? 常用的字母有m、?、n、p等,字母m表示毫法、?表 示微法(?F)、n表示纳法(nF)、p表示皮法(pF)。 ? 【例】 10?表示标称容量为10?F,10p表示标称容量为 10pF等。 ? 字母有时也表示小数点。 ? 【例】 p33表示0.33pF,2p2表示2.2pF、3?3表示3.3?F。 ? 有时用3位数字表示,前两位数字表示标称容量的有 效数字,第三位表示有效数字后面零的个数,单位为皮法 (pF)。 ? 【例】 224表示0.22?F,102表示1000pF。 ? 有时也在数字前面加字母R或p表示零,点几微法或 皮法。 ? 【例】 p33表示0.33pF,R22表示0.22?F。 ? 3.色标法 ? 电容器的色标法与电阻器色标法类似。 1.3.4 电容器的检测 ? 1.固定电容器的检测 ? 2.电解电容器的检测 ? 由图可知,两次测量中,漏电阻小的一次,黑表笔所 接为负极。 正向接入时,漏 电阻小 反向接入时,漏 电阻大 图1.13 电解电容器极性的判别 1.4 电 感 线 圈 ? 电感线圈简称电感,具有存储磁能的作用。电感器用 文字符号L表示。 ? 电感线圈通常由骨架、绕组、屏蔽罩、磁芯等组成。 常用的电感线 常用电感线 电感线圈的分类 ? 电感线圈的种类很多,分类的方法也不同。 ? ① 按电感的形式可分为固定电感器、可变电感器和微调 电感器。 ? ② 按磁体的性质可分为空芯线圈和磁芯线圈。 ? ③ 按用途可分为天线线圈、振荡线圈、低频扼流线圈和 高频扼流线圈。 ? ④ 按耦合方式可分为自感应线圈和互感应线圈。 ? ⑤ 按结构可分为单层线圈、多层线圈和蜂房式线 电感线 电感线圈的主要技术参数 – (1)电感量 – (2)品质因数 – (3)分布电容 – (4)额定电流 1.5 变 压 器 ? 1.变压器的种类 ? 变压器按使用的工作频率可分为高频变压器、中频变 压器、低频变压器和脉冲变压器等。 ? 变压器按其磁芯可分为铁芯变压器、磁芯(铁氧体芯) 变压器和空芯变压器等。常见变压器的外形及电路符号如 图1.16所示。 图1.16 常见变压器的外形及电路符号 2.变压器的主要技术参数 – (1)额定功率 ? 额定功率是指在规定的频率和电压下,变压器能长期 工作而不超过规定温升的输出功率。变压器输出功率的单 位用瓦(W)或伏安(VA)表示。 – (2)变压比 ? 变压比是指变压器次级电压与初级电压的比值或次级 绕组匝数与初级绕组匝数的比值。 – (3)效率 ? 效率是指变压器的输出功率与输入功率的比值。 – (4)温升 ? 温升主要是指线圈的温度,即当变压器通电工作后, 其温度上升到稳定值时比周围环境温度升高的数值。 ? 除此以外,变压器还有绝缘电阻、空载电流、漏电感、 频带宽度等参数。 3.变压器的故障及检修 ? 变压器的故障有开路和短路两种。开路的检查用万用 表欧姆挡测电阻进行判断。若变压器的线圈匝数不多,则 直流电阻很小,在零点几欧姆至几欧姆之间,随变压器规 格而异;若变压器线圈匝数较多,直流电阻较大。 ? 变压器的直流电阻正常并不能表示变压器就完好无损, 如电源变压器有局部短路时对直流电阻影响并不大,但变 压器不能正常工作。用万用表也不易测量中、高频变压器 的局部短路,一般需用专用仪器,其表现为Q值下降、整 机特性变差。 ? 电源变压器内部短路可通过空载通电进行检查,方法 是切断电源变压器的负载,接通电源,如果通电15~ 30min后温升正常,说明变压器正常;如果空载温升较高 (超过正常温升),说明内部存在局部短路现象。 ? 变压器开路是由线圈内部断线或引出端断线引起的。 引出端断线是常见的故障,仔细观察即可发现。如果是引 出端断线可以重新焊接,但若是内部断线则需要更换或重 绕。 1.6 半导体二极管 – 1.6.1 二极管的分类 ? ① 二极管按结构可分为点接触型和面接触型两种。点接 触型二极管的结电容小,正向电流和允许加的反向电压小, 常用于检波、变频等电路;面接触型二极管的结电容较大, 正向电流和允许加的反向电压较大,主要用于整流等电路。 面接触型二极管中用得较多的一类是平面型二极管,平面 型二极管可以通过更大的电流,在脉冲数字电路中用做开 关管。 ? ② 二极管按材料可分为锗二极管和硅二极管。锗管与 硅管相比,具有正向压降低(锗管0.2~0.3V,硅管 0.5~0.7V)、反向饱和漏电流大、温度稳定性差等特 点。 ? ③ 二极管按用途可分为普通二极管、整流二极管、开 关二极管、发光二极管、变容二极管、稳压二极管、 隧道二极管、光电二极管等。常见二极管的电路符号 如图1.17所示。 图1.17 常见二极管的电路符号 1.6.2 二极管的主要技术参数 – (1)最大正向电流 ? 最大正向电流(IF)指长期运行时二极管允许通过的 最大正向平均电流。 – (2)最高反向工作电压 ? 最高反向工作电压(URM)指正常工作时,二极管所 能承受的反向电压的最大值。 – (3)最高工作率 ? 最高工作频率(fM)指二极管能保持良好工作性能条 件下的最高工作频率。 – (4)反向饱和电流 ? 反向饱和电流(IS)指二极管未击穿时的反向电流值。 反向饱和电流主要受温度影响,该值越小,说明二极管的 单向导电性越好。 1.6.3 二极管的命名方法 ? 国产二极管的命名由5部分组成,如图1.18所示。其 中第二、三部分各字母含义如表1.9所示。 图1.18 二极管的命名方法 表1.9 第二、三部分各字母含义 第二部分 字 母意 义 A N型锗材料 B P型锗材料 C N型硅材料 D P型硅材料 字母 P W Z K 第三部分 意 义字 母 普通二极 管 S 稳压二极 管 U 整流二极 管 N 开关二极 管 L 意义 隧道二极 管 光电二极 管 阻尼二极 管 整流堆 ? 【例】 某二极管的标号为2BS21,其含义是:P型锗材料 隧道二极管,如图1.19所示。 图1.19 二极管的组成示例 1.6.4 二极管的检测 ? 用万用表R×100或R×1k挡测其正、反向电阻,根据 二极管的单向导电性可知,测得阻值小时与黑表笔相接的 一端为正极;反之,为负极。若二极管的正、反向电阻相 差越大,说明其单向导电性越好。 ? 若二极管正、反向电阻都很大,说明二极管内部开路; 若二极管正、反向电阻都很小,说明二极管内部短路。 ? 注意,不能用R×1挡(内阻小,电流太大)和 R×10k挡(电压高)测试,否则有可能会在测试过程中损 坏二极管。 1.7 晶体三极管 ? 晶体三极管(以下简称三极管)是信号放大和处理的 核心器件,广泛用于电子产品中。 1.7.1 三极管的分类 ? 三极管的种类很多,按PN结的组合方式可分为NPN 型和PNP型;按材料可分为锗三极管和硅三极管;按工作 频率可分为高频三极管(fa≥3MHz)和低频三极管(fa< 3MHz);按功率可分为大功率管(PC≥1W)和小功率三 极管(PC<1W)等。常见三极管的外形及电路符号如图 1.20所示。 图1.20 常见晶体三极管的外形及电路符号 1.7.2 三极管的主要技术参数 – (1)交流电流放大系数 ? 交流电流放大系数包括共发射极电流放大系数(?) 和共基极电流放大系数(?),它是表明三极管放大能力 的重要参数。 – (2)集电极最大允许电流 ? 集电极最大允许电流(ICM)指三极管的电流放大系 数明显下降时的集电极电流。 – (3)集—射极间反向击穿电压 ? 集—射极间反向击穿电压(BVceo)指三极管基极开 路时,集电极和发射极之间允许加的最高反向电压。 – (4)集电极最大允许耗散功率 ? 集电极最大允许耗散功率(PCM)指三极管参数变化 不超过规定允许值时的最大集电极耗散功率。 ? 除以上之外,三极管还有表明热稳定性、频率特性等 性能的参数。 1.7.3 三极管的命名方法 ? 三极管的命名由5部分组成,如图1.21所示。其中第 二、三部分各字母含义如表1.10所示。 图1.21 三极管的命名方法 表1.10 第二、三部分各字母含义 第二部分 字母 意义 A PNP型锗材料 B NPN型锗材料 C PNP型硅材料 D NPN型硅材料 第三部分 字母 意义 K 开关三极管 X 低频小功率三极管(fa <3MHz,PC<1W) G 高频小功率三极管 (fa≥3MHz,PC<1W) D 低频大功率三极管(fa <3MHz,PC≥1W) A 高频大功率三极管 (fa≥3MHz,PC≥1W) ? 【例】 某三极管的标号为3C*701A,其含义是: ? PNP型低频小功率硅三极管,如图1.22所示。 图1.22 三极管的组成示例 1.7.4 三极管的检测 – (1)三极管类型和基极b的判别 ? 将万用表置于R×100或R×1k挡,用黑表笔碰触某一 极,红表笔分别碰触另外两极,若两次测得的电阻都小 (或都大),则黑表笔(或红表笔)所接引脚为基极且为 NPN型(或PNP型)。 – (2)发射极e和集电极c的判别 ? 若已判明三极管的基极和类型,任意设另外两个电极 为e、c端。判别c、e时按图1.23所示进行。以PNP型管为 例,将万用表红表笔假设接c端,黑表笔接e端,用潮湿的 手指捏住基极b和假设的集电极c端,但两极不能相碰(潮 湿的手指代替图中100k?的电阻R)。 ? 再将假设的c、e电极互换,重复上面步骤,比较两次 测得的电阻大小。测得电阻小的那次,红表笔所接的引脚 是集电极c,另一端是发射极e。 图1.23 用万用表判别PNP型三极管的c、e极 1.8 光 电 器 件 – 1.8.1 发光二极管 ? 1.发光二极管的特点 ? 发光二极管与普通照明用灯相比,最大的优点是发光 效率高和反应速度快。由于反应速度快,发光二极管被广 泛应用于电子显示中,例如指示灯、LED显示屏、交通灯 等;由于它的发光效率高,也被用作光源。 ? 目前正在研制高功率的LED光源,这种光源只需要日 光灯的几分之一的功率,就可以发出相同强度的光,如果 大量使用LED光源,将使现在的用电紧张情况得到缓解。 ? 2.发光二极管的分类 ? 3.红外发光二极管 – 1.8.2 光敏电阻 1.8.3 光敏二极管 – 1.8.4 光敏三极管 1.8.5 红外接收二极管 ? 1.红外接收二极管的特点 ? 红外接收二极管又称为红外光电二极管,或称为红外 光敏二极管。 ? 红外接收二极管在没有接收到红外线时,其反向电阻 非常大,接近无穷;但若有某个波长的红外线照射在红外 接收二极管的受光面时,其反向电阻会迅速减小。 根据 这个特点,红外接收二极管可以用于检测有无红外线,更 多地被用于彩色电视机、空调等家电的遥控设备中作为红 外接收器件。 ? 一般红外接收二极管只对一个波长的红外线敏感,对 其他波长的红外线就不太敏感,正是由于这个特性,在使 用红外线进行遥控时,被干扰的可能才很小,这正是红外 线遥控成为家电遥控主流的最主要原因。 2.红外接收二极管的分类及外形 ? 红外接收二极管的分类最多的是按其最敏感的红外线 的波长进行的,常见的为940nm。 ? 红外接收二极管外形如图1.44所示,其电路符号与光 电二极管一样,如图1.42(b)所示。 图1.44 红外接收 二极管的外形118kj开奖现场开奖记录精准无错九肖公式

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