二极管

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多用电表测二极管怎样接红黑表笔

数字万用表和指着表测量方法相反

用多用电表测二极管的正反电阻的正负极如何判断,顺便解释一下用多用电表测量定值电阻的具体事项

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瞬态抑制二极管的特性参数

特性TVS 的电路符号与普通稳压二极管相同。它的正向特性与普通二极管相同;反向特性为典型的PN 结雪崩器件。在瞬态峰值脉冲电流作用下,流过TVS 的电流,由原来的反向漏电流ID上升到IR 时,其两极呈现的电压由额定反向关断电压VWM 上升到击穿电压VBR,TVS 被击穿。随着峰值脉冲电流的出现,流过TVS 的电流达到峰值脉冲电流IPP。在其两极的电压被箝位到预定的最大箝位电压以下。尔后,随着脉冲电流按指数衰减,TVS 两极的电压也不断下降,最后恢复到起始状态。这就是TVS 抑制可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的整个过程。参数①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。VWM 是TVS 最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入TVS 的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流 ID。②最小击穿电压VBR 和击穿电流IRVBR 是TVS 最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,TVS 是不导通的。当TVS 流过规定的1mA 电流(IR)时,加入TVS 两极间的电压为其最小击穿电压VBR。按TVS 的VBR 与标准值的离散程度,可把TVS 分为±5%VBR和±10%VBR 两种。对于±5%VBR来说,VWM=0.85VBR;对于±10%VBR 来说,VWM=0.81VBR。③最大箝拉电压VC 和最大峰值脉冲电流IPP当持续时间为20微秒的脉冲峰值电流IPP 流过TVS 时,在其两极间出现的最大峰值电压为VC。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。VC 、IPP反映 TVS 器件的浪涌抑制能力。VC 与VBR 之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。④电容量C电容量C 是TVS 雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率下测得的。C 的大小与TVS 的电流承受能力成正比,C 过大将使信号衰减。因此,C 是数据接口电路选用TVS 的重要参数。⑤最大峰值脉冲功耗PMPM 是TVS 能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种TVS 的PM 值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM 越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM 下,箝位电压VC 越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且TVS 所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使TVS 损坏。⑥箝位时间TCTC 是TVS两端电压从零到最小击穿电压VBR 的时间。对单极性TVS一般是1×10-12秒;对双极性TVS一般 是1×10-11 秒。

二极管sb和sr有什么区别

SB2100是肖特基二极管,SS2100是开关二极管。

肖基特贴片二极管SS36可以用SR5100代换吗?为什么?

不可以代换, SS36是贴片的,SR5100是插件的电流也不同 ,SS36 3A的 , SR5100 5A的 VF不同 SS36 0.7V, SR5100 0.85V

点焊机的原理图,这四个可控硅是逆变器吗?二极管是保护电容,防止电流回流吗?我不知道 猜测的

这四个可控硅可不是逆变器!是电容向变压器初级放电回路,进行焊接。 之所以要用四个可控硅为焊接变压器放电,是为了使变压器每次通电的电流方向改变一次,用来减少变压器铁芯上的剩磁。你仔细看一下电容的放电回路:如果第一次焊接可控硅一,三(上下依次数)两管触发导通;第二次点焊时可控硅二,四触发导通。 右侧电容旁那个二极管是反向并联在电容旁边的,是变压器旁边的"续流二极管",作用是将变压器通电结束后(也就是电容对变压器放电结束)变压器的初级线圈因电流突变二端会产生的反电势(电感的电流突然消失会产生的)短路,不会给储能电容反充,保护储能电容等元件。

手机充电器 开关电源原理图 稳压二极管的作用不理解

C4??快拆了它

buck型斩波中电容、电感、二极管各起什么作用?

在开关导通时,输入给电容和电感充电,电容电压升高,电感电流升高. 此时二极管反向. 输入电源直接给负载供电.在开关断开时, 电容直接放点给负载供电,电感通过二极管给负载供电. 此时二极管导通,续流.

降压斩波电路中,二极管的作用是()

降压斩波电路中,二极管的作用是续流,维持输出电流连续。降压斩波电路的二极管可在可控开关关断时给负载中电感电流提供通道。用斩波器实现直流变换的基本思想是通过对电力电子开关器件的快速通、断控制把恒定的直流电压或电流斩切成一系列的脉冲电压或电流。

解释降压斩波电路和升压斩波电路的电容、电感、二极管各起什么作用?

二极管单向导通,

解释降压斩波电路和升压斩波电路的电容电感二极管各起什么作用

升压斩波电路中的电感是滤波电感,为了抑制输出电压脉动;电容为缓冲电容,为了限制开关管VT关断时的电流应力;二极管为阻断二极管,为了避免开关管VT导通时缓冲电容C中电流的突变

解释降压斩波电路和升压斩波电路的电容、电感、二极管各起什么作用?

升压斩波电路:电感L储能,具有使电压泵升的作用;电容C可将输出电压保持住;二极管可以防止在电源E给电容L充电或电容C放电的时候与通态的可控开关V短路。降压斩波电路:二极管可在可控开关关断时给负载中电感电流提供通道。用斩波器实现直流变换的基本思想是通过对电力电子开关器件的快速通、断控制把恒定的直流电压或电流斩切成一系列的脉冲电压或电流。在一定滤波的条件下,在负载上可以获得平均值可小于或大于电源的电压或电流。如果改变开关器件通、断的动作频率,或改变开关器件通、断的时间比例,就可以改变这一脉冲序列的脉冲宽度,以实现输出电压、电流平均值的调节。扩展资料:从原理上讲,有源功率因数校正可以采用任一种直流斩波电路的拓扑结构,如Buck 、Boost、Sepic及Cuk等。以Boost电路为例,采用峰值电流控制方法实现的有源功率因数校正(PFC)的工作原理。主电路由单相桥式整流器和Boos斩波电路组成,虚线框内为PWM控制电路。给定的参考电压Uref与经检测电路变换的输出电压Uo比较后,输入给电压误差放大;整流电压ud的检测值与电压误差放大器的输出信号共同加到乘法器的输入端,乘法器的输出则作为电流反馈控制的参考信号。与输入电流检测值比较后,产生PWM信号,经放大和隔离为IGBT提供删极驱动信号,以控制开关器件T的通断,从而使输入电流(即电感电流)iL的波形与整流电压ud的波形基本保持一致,从而提高了输入端的功率因数。参考资料来源:百度百科--斩波电路

二极管SSF3DG型号及参数

这是一个高效玻璃钝化整流二极管。此系列的主要参数:反向电压:50V(SSF3AG)、100V(SSF3BG)、150V(SSF3CG)、200V(SSF3DG)、300V(SSF3FG)、400V(SSF3GG);整流电流:3A;3A时的正向压降Vf:50-200V小于0.95V,300-400V小于1.25V;最大反向恢复时间trr:小于35纳秒对于SSF3DG:是200V、3A的高效玻璃钝化整流二极管。

protel 99se 二极管在哪个库文件?

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下列说法不正确的是(  )A.船闸利用的是连通器原理B.半导体二极管具有单向导电性C.日常生活中用的

A、船闸是利用了连通器的工作原理来工作.不合题意.B、半导体二极管具有单向导电性.不合题意.C、煤、石油、天然气都属于不可再生能源.符合题意.D、核电站是利用原子核裂变反应获得的能量来发电的.不合题意.故选C.

用示波器法显示稳压二极管的伏安特性曲线实验报告怎么写

如果有图示仪,就很方便了!用示波器的话,你要有三角波发生器,一个通道通过采样电阻取二极管电流值,另一通道取二极管电压值!

电子管二极管晶体管谁能解释得通俗些

分类: 教育/科学 >> 科学技术 解析: 电子三极管 在真空的玻璃管中装有灯丝,阴极,栅极,阳极。 灯丝把阴极加热致发红(橙红),表面的涂层就有电子逸出,通常说发射电子。 栅极加上适当的负压用来控制阴极发射电子的多少。阳极加上正的高压用来接收电子。 电子管的作用在于用小的栅极电压控制大的阳极电压和电流,菜这就是电子管的放大作用。 电子二极管 只是没有栅极,只用其单向导电功能,电子只能从阴极飞向阳极,它可以使交流电变成直流电。 电子管的体积从几个厘米到几十厘米。 晶体二极管 功能与电子管无异。制造材料不同,体积十分微小,耗电十分微小。第一代晶体管,尺寸用厘米度量,现代集成电路中的晶体管用微米来衡量。 晶体管是由掺入一定杂质从而成为半导体的锗或硅材料经过一定工艺制成,其关键结构为P-N结,其奇特特性由此产生。P-N结具有单向导电性。晶体三极管有两个P-N结,由于量子力学的原理,晶体三极管也具有放大作用。通常晶体管所能承受的电压及电功率相对较小。

哪位大侠解释给下这个缺相保护电路光耦左侧部分的工作原理是什么?尤其是左侧电路三个电容和二极管的作用

续流稳压,驱动光耦工作。

为什么万用表测二极管正负,红表笔接正极,黑表笔接负极,电阻会很大呢?

1、指针式万用电表中的红表笔是电流的流入端,电流从红表笔流入、黑表笔流出时指针顺时针正偏,可以显示读数。2、测量电阻是必须要用万用表内的电源,为使红表笔是电流流入端,黑表笔就是电源的正极,这样才可以使接电阻后形成的电流回路由黑表笔通过电阻流向红表笔进入表头。3、指针式万用表测量二极管使用的是电阻挡,测量二极管时“红表笔接正极,黑表笔接负极”相当于"正电接负极、负电接正极",二极管处于截止状态,所以显示电阻很大。

ss24二极管和M7二极管的区别?

SS24是肖特基二极管,2A、40V、高频。M7是普通二极管,等同于1N4007,1A、700V,低频,二者不可随意替换。

二极管在电路中如何标注?

如下图所示,是各种二极管在电路中的表式符号,图中正负极均已标出。扩展资料二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。早期的二极管包含“猫须晶体("Cat"s Whisker" Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压大于5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流。限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的正常工作电流。发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。参考资料:百度百科-二极管百度百科-发光二极管

各种电路中的二极管如何区分?

如下图所示,是各种二极管在电路中的表式符号,图中正负极均已标出。扩展资料二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。早期的二极管包含“猫须晶体("Cat"s Whisker" Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压大于5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流。限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的正常工作电流。发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。参考资料:百度百科-二极管百度百科-发光二极管

二极管在电路中的符号有哪些?

如下图所示,是各种二极管在电路中的表式符号,图中正负极均已标出。扩展资料二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。早期的二极管包含“猫须晶体("Cat"s Whisker" Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压大于5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流。限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的正常工作电流。发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。参考资料:百度百科-二极管百度百科-发光二极管

什么二极管可以替代D83

你给出的‘D83"是本二极管位置号并不是它本身的型号,认真看看给出二极管型号、好给你寻找代用品。

二极管 1N4744代表什么啊?是什么样的二极管?

外延平面稳压二极管的稳压电源——用于稳压的平面外延齐纳二极管

二极管的英文全称

diode ["dai05ud] n. 【电子学】二极管 diode ["dai05ud] n. 1

20A大功率二极管有哪些型号?

20A大功率二极管有MBR2035CT、MBR2045CT 、MBR2060CT、MBR20100CT、C85-009*等型号。二极管是电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。早期的二极管包含“猫须晶体("Cat"s Whisker" Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。【大功率二极管特点】大功率二极管PN结面积大,能过较大电流,但结电容也大,只能工作在较低频率下,一般仅用作整流用。一般的二极管结面积小,不能通过较大电流,但结电容小,可在高频率下工作,一般用于高频电路和小功率的整流。

二极管有电阻吗?怎么测电阻?

二极管有电阻。由于二极管是非线性器件,其电阻还分正向电阻和反向两大类。正向电阻可用万用电表检测。数字万用电表采用专用二极管检测当检测,检测数值一般为几百欧姆。指针式万用电表采用电阻档检测,使用不同的电阻档有不同的阻值,其原因是二极管的的转向电阻值和通过的电流有关,电流越大阻值越小,所以指针式万用表测二极管的正向电阻范围可以有十几Ω到几KΩ之间变化。反向电阻相当大,普通的万用表测不出,需要要专门的晶体管图示仪检测计算所得。

硅二极管与锗二极管区别!

0.3 0.7

二极管在电路中如何表示?

如下图所示,是各种二极管在电路中的表式符号,图中正负极均已标出。扩展资料二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。早期的二极管包含“猫须晶体("Cat"s Whisker" Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压大于5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流。限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的正常工作电流。发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。参考资料:百度百科-二极管百度百科-发光二极管

FR4007是什么二极管

是快速恢复二极管

微波炉高压保险丝接高压二极管吗?

和二极管的一端接在高压电容接在同一个端子上!

有机发光二极管(OLED)

半导体专业应该有研究发光二极管

求冰箱的制冷系统工作原理图,由哪些元件组成,比如电阻、电容、二极管、三极管。

压缩机 冷凝器 过滤器 蒸发器 毛细管 温控器 制冷剂

普通电热毯工作原理的低温中的二极管作用是啥?

通过二极管就只有半波了就是低温 没经过二极管是全波是高温

光立方是如何做到控制到每一个二极管亮灭的?

这就好像在三维空间中找一个点一样,光立方的每一层给一种电性,每一竖再给一种电性,就像空间中的一个面和一条直线有了一个交点,你能确定这个点,就表明你能确定的控制这一个led灯。简言之就是层共阳,竖共阴或层共阴,竖共阳。具体哪种好自己琢磨琢磨。

发光管前面为什么要加普通二极管

发光管耐压较低加普通二极管 起保护作用

为什么万用表的蜂鸣器档位接发光二极管的两个脚,可以使之发光?

其实万用表里是有电池的,欧姆应该也可以,只要你极性接对

红外发光二极管与红外线发射管的区别

应该是一种东西吧!

怎样区别光敏二级管和发光二极管?

一楼的回答也太那个啥了吧。其实这个很简单,有个简单的LED测试盒或是纽扣电池,把两个引脚分别接上电池的正负极,注意:发光二极管是长脚正,短脚负(反正你两边都试一下),发光点亮的就是发光二极管,光敏管是不会亮的

发光二极管的生产工艺是什么?

二极管的制造工艺,由7个条状NE5532DR管芯和一个点状管芯的发光二极管制成。LED数码管有两种不同的结构形式,各段发光二极管的阳极连在一起作为公共端,因此称为共阳极数码管。工作时应当将阳极连电源正极,各驱动输入端通过限流电阻接相应的译码驱动器的输出。当译码驱动器的输出为低电平时,数码管相应的段变亮。二极管的伏安特性与普通二极管类似,只是正向压降稍大,在正向电流达到适当大小时就能发光。在一定范围内,发光亮度和正向电流的大小近似成正比,但正向电流应小于允许的最大电流,并应留有适当的裕量,一般以不超过极限电流WM8988的70%为宜。因此,它的驱动输入端和译码电路或电压源相连时,应当串接合适的限流电阻,以免损坏器件。

光电二极管有哪些特性?

光电二极管有哪些特性?答:单向导电性

光敏二极管和发光二极管的区别?电路符号、作用等方面

光敏是接收光,发光是发射光具体查百科好了。

发光二级管只允许电流从二极管的正极流入,负极流出,为了验证发光二级管的这个特性,小明设计了如图所示

磁铁和线圈之间发生了相对运动,线圈做了切割磁感线的运动,就会产生感应电流,使二极管发光,这是利用电磁感应现象的原理工作的;线圈的运动方向发生改变时,感应电流的方向就会放生改变,从而使不同的发光二极管发光,该现象表明电路的方向与导体的运动方向有关.故答案为:电磁感应;导体的运动方向.

3引脚双色二极管的工作原理?

3脚双色发光二极管可以发出3种颜色的光,除了单独的2种本色光一外,还有一种合成色光。它的合成原理是加色法,根据红,蓝,绿这3种基本色彩,这3种色彩的混合比例不同,可以合成出自然界中的所有光谱。我们家里的彩色电视机的显象管的色彩就是这3种基本色混合出来的。而我们常见的绘画作品里的颜色是和电视彩色相反的,采用的是减色法。 比如:发光二极管是红和绿色,除了这2种色彩外,还可以显示出黄色,而黄色就是红和绿色一起发光,我们看见的就是黄色了。 如果,红色和绿色可以控制发光强度,则我们可以看到不同深浅的黄色了。

冷阴极荧光管 和 发光二极管 原理

问的什么?

发光二极管和普通二极管的区别是什么?

就是一个发光一个不发光,想那么复杂干什么

什么是二极管?他的发光原理是什么?

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晶体管、激光、发光二极管的原理是什么?

晶体管的原理是电源作用于发射结上使得发射结正向偏置,发射区的自由电子不断地流向基区,形成发射极电流;激光的原理是原子中的电子吸收能量后,从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出;发光二极管的原理是发光二极管是由一个PN结组成,具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中,电子和空穴所处的能量状态不同。

请问彩色发光二极管的工作原理是什么?

由于发光二极管的PN结采用特殊材料制作(例如镓、砷、磷的化合物 ),因此当发光二极管正偏时,内部的空穴和电子复合时会产生自发辐射的荧光。

红外发光二极管工作的原理是什么?

红外发射二极管( LED )红外灯的原理及特性由红外发光二级管矩阵组成发光体。红外发射二级管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓)制成 PN 结,外加正向偏压向 PN 结注入电流激发红外光。光谱功率分布为中心波长 830 ~ 950nm,半峰带宽约 40nm 左右,它是窄带分布,为普通 CCD 黑白摄像机可感受的范围。其最大的优点是可以完全无红暴,(采用 940~ 950nm 波长红外管)或仅有微弱红暴(红暴为有可见红光)和寿命长。红外发光二极管的发射功率用辐照度μ W/m2 表示。一般来说,其红外辐射功

发光二极管 原理

发光二极管 科技名词定义中文名称:发光二极管 英文名称:light-emitting diode;LED;light emitting diode 定义1:注入一定的电流后,电子与空穴不断流过PN结或与之类似的结构面,并进行自发复合产生辐射光的二极管半导体器件。 所属学科: 测绘学(一级学科) ;测绘仪器(二级学科) 定义2:在半导体p-n结或与其类似结构上通以正向电流时,能发射可见或非可见辐射的半导体发光器件。 所属学科: 机械工程(一级学科) ;仪器仪表元件(二级学科) ;显示器件(三级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。目录[隐藏]简介公式物理特性发光原理分类普通单色发光二极管高亮度单色发光二极管变色发光二极管闪烁发光二极管电压控制型发光二极管红外发光二极管蓝光与白光LEDLED光源的特点电压效能适用性稳定性响应时间对环境污染颜色价格LED光参数介绍发光效率和光通量发光强度和光强分布波长LED光度测量原理光强度的测量方法光通量的测量方法LED的光谱功率分布测量方法简介公式物理特性发光原理分类 普通单色发光二极管 高亮度单色发光二极管 变色发光二极管 闪烁发光二极管 电压控制型发光二极管 红外发光二极管蓝光与白光LEDLED光源的特点 电压 效能 适用性 稳定性 响应时间 对环境污染 颜色 价格LED光参数介绍 发光效率和光通量 发光强度和光强分布 波长LED光度测量原理 光强度的测量方法 光通量的测量方法 LED的光谱功率分布测量方法 发光二极管[编辑本段]简介 发光二极管发光二极管它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。 发光二极管发光二极管的反向击穿电压约5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算:[编辑本段]公式 R=(E-UF)/IF 式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流[编辑本段]物理特性 式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。 与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管,每个数码管可显示0~9十个数目字。[编辑本段]发光原理 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写, 发光二极管它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。[编辑本段]分类 发光二极管还可分为普通单色发光二极管、高亮度发光二极管、超高亮度发光二极管、变色发光二极管、闪烁发光二极管、电压控制型发光二极管、红外发光二极管和负阻发光二极管等。普通单色发光二极管 普通单色发光二极管具有体积小、工作电压低、工作电流小、发光均匀稳定、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件,使用时需串接合适的限流电阻。 普通单色发光二极管的发光颜色与发光的波长有关,而发光的波长又取决于制造发光二极管所用的半导体材料。红色发光二极管的波长一般为650~700nm,琥珀色发光二极管的波长一般为630~650 nm ,橙色发光二极管的波长一般为610~630 nm左右,黄色发光二极管的波长一般为585 nm左右,绿色发光二极管的波长一般为555~570 nm。发光二极管常用的国产普通单色发光二极管有BT(厂标型号)系列、FG(部标型号)系列和2EF系列,见表4-26、表4-27和表4-28。 常用的进口普通单色发光二极管有SLR系列和SLC系列等。高亮度单色发光二极管 高亮度单色发光二极管和超高亮度单色发光二极管使用的半导体材料与普通单色发光二极管不同,所以发光的强度也不同。 通常,高亮度单色发光二极管使用砷铝化镓(GaAlAs)等材料,超高亮度单色发光二极管使用磷铟砷化镓(GaAsInP)等材料,而普通单色发光二极管使用磷化镓(GaP)或磷砷化镓(GaAsP)等材料。 常用的高亮度红色发光二极管的主要参数见表4-29,常用的超高亮度单色发光二极管的主要参数见表4-30。变色发光二极管 变色发光二极管是能变换发光颜色的发光二极管。变色发光二极管发光颜色种类可分为双色发光二极管、三色发光二极管和多色(有红、蓝、绿、白四种颜色)发光二极管。 变色发光二极管按引脚数量可分为二端变色发光二极管、三端变色发光二极管、四端变色发光二极管和六端变色发光二极管。 常用的双色发光二极管有2EF系列和TB系列,常用的三色发光二极管有2EF302、2EF312、2EF322等型号。闪烁发光二极管 闪烁发光二极管(BTS)是一种由CMOS集成电路和发光二极管组成的特殊发光器件,可用于报警指示及欠压、超压指示。 闪烁发光二极管在使用时,无须外接其它元件,只要在其引脚两端加上适当的直流工作电压(5V)即可闪烁发光。电压控制型发光二极管 普通发光二极管属于电流控制型器件,在使用时需串接适当阻值的限流电阻。电压控制型发光二极管(BTV)是将发光二极管和限流电阻集成制作为一体,使用时可直接并接在电源两端。红外发光二极管 红外发光二极管也称红外线发射二极管,它是可以将电能直接转换成红外光(不可见光)并能辐射出去的发光器件,主要应用于各种光控及遥控发射电路中。 红外发光二极管的结构、原理与普通发光二极管相近,只是使用的半导体材料不同。红外发光二极管通常使用砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等材料,采用全透明或浅蓝色、黑色的树脂封装。 常用的红外发光二极管有SIR系列、SIM系列、PLT系列、GL系列、HIR系列和HG系列等[编辑本段]蓝光与白光LED 用GaN形成的蓝光LED1993年,当时在日本NichiaCorporation(日亚化工)工作的中村修二(ShujiNakamura)发明了基于宽禁带半导体材料氮化稼(GaN)和铟氮化稼(InGaN)的具有商业应用价值的蓝光LED,这类LED在1990 年代后期得到广泛应用。理论上蓝光LED结合原有的红光LED和绿光LED可产生白光,但现在的白光LED却很少是这样造出来的。 现时生产的白光LED大部分是通过在蓝光LED(near-UV,波长450nm至470nm)上覆盖一层淡黄色荧光粉涂层制成的,这种黄色磷光体通常是通过把掺了铈的YttriumAlum 发光二极管inumGarnet(Ce3+:YAG)晶体磨成粉末后混和在一种稠密的黏合剂中而制成的。当LED芯片发出蓝光,部分蓝光便会被这种晶体很高效地转换成一个光谱较宽(光谱中心约为580nm)的主要为黄色的光。(实际上单晶的掺Ce的YAG被视为闪烁器多于磷光体。)由于黄光会刺激肉眼中的红光和绿光受体,再混合LED本身的蓝光,使它看起来就像白色光,而其的色泽常被称作“月光的白色”。这种制作白光LED的方法是由NichiaCorporation所开发并从1996年开始用在生产白光LED上。若要调校淡黄色光的颜色,可用其它稀土金属铽或钆取代Ce3+:YAG中掺入的铈(Ce),甚至可以以取代YAG中的部份或全部铝的方式做到。而基于其光谱的特性,红色和绿色的对象在这种LED照射下看起来会不及阔谱光源照射时那么鲜明。 另外由于生产条件的变异,这种LED的成品的色温并不统一,从暖黄色的到冷的蓝色都有,所以在生产过程中会以其出来的特性作出区分。 另一个制作的白光LED的方法则有点像日光灯,发出近紫外光的LED会被涂上两种磷光体的混合物,一种是发红光和蓝光的铕,另一种是发绿光的,掺杂了硫化锌(ZnS)的铜和铝。但由于紫外线会使黏合剂中的环氧树脂裂化变质,所以生产难度较高,而寿命亦较短。与第一种方法比较,它效率较低而产生较多热(因为StokesShift前者较大),但好处是光谱的特性较佳,产生的光比较好看。而由于紫外光的LED功率较高,所以其效率虽比较第一种方法低,出来的亮度却相若。 最新一种制造白光LED的方法没再用上磷光体。新的做法是在硒化锌(ZnSe)基板上生长硒化锌的磊晶层。通电时其活跃地带会发出蓝光而基板会发黄光,混合起来便是白色光。[编辑本段]LED光源的特点电压 LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。效能 消耗能量较同光效的白炽灯减少80%适用性 很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境发光二极管稳定性 10万小时,光衰为初始的50%响应时间 其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级对环境污染 无有害金属汞颜色 发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和禁带宽度,实现红黄绿蓝橙多色发光。红光管工作电压较小,颜色不同的红、橙、黄、绿、蓝的发光二极管的工作电压依次升高。价格 LDE的价格现在越来越平民化,因LED省电的特性,也许不久的将来,人们都会的把白炽灯换成LED灯。现在,我国部分城市公路、学校、厂区等场所已换装万LED路灯、节能灯等 单色光LED的种类及其发展历史 最早应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源问世于20世纪60年代初。当时所用的材料是GaAsP,发红光(λp=650nm),在驱动电流为20毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率约0.1流明/瓦。 70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。 到了80年代初,出现了GaAlAs的LED光源,使得红色LED的光效达到10流明/瓦。 90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发绿、蓝光的GaInN两种新材料的开发成功,使LED的光效得到大幅度的提高。在2000年,前者做成的LED在红、橙区(λp=615nm)的光效达到100流明/瓦,而后者制成的LED在绿色区域(λp=530nm)的光效可以达到50流明/瓦。 单色光LED的应用发光二极管最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命,低光效的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200流明的红光。而在新设计的灯中,Lumileds公司采用了18个红色LED光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。 汽车信号灯也是LED光源应用的重要领域。1987年,我国开始在汽车上安装高位刹车灯,由于LED响应速度快(纳秒级),可以及早让尾随车辆的司机知道行驶状况,减少汽车追尾事故的发生。 另外,LED灯在室外红、绿、蓝全彩显示屏,匙扣式微型电筒等领域都得到了应用。[编辑本段]LED光参数介绍 LED的光学参数中重要的几个方面就是:光通量、发光效率、发光强度、光强分布、波长。发光效率和光通量 发光效率就是光通量与电功率之比。发光效率表征了光源的节能特性,这是衡量现代光源性能的一个重要指标。发光强度和光强分布 LED发光强度是表征它在某个方向上的发光强弱,由于LED在不同的空间角度光强相差很多,随之而来我们研究了LED的光强分布特性。这个参数实际意义很大,直接影响到LED显示装置的最小观察角度。比如体育场馆的LED大型彩色显示屏,如果选用的LED单管分布范围很窄,那么面对显示屏处于较大角度的观众将看到失真的图像。而且交通标志灯也要求较大范围的人能识别。波长 对于LED的光谱特性我们主要看它的单色性是否优良,而且要注意到红、黄、蓝、绿、白色LED等主要的颜色是否纯正。因为在许多场合下,比如交通信号灯对颜色就要求比较严格,不过据观察现在我国的一些LED信号灯中绿色发蓝,红色的为深红,从这个现象来看我们对LED的光谱特性进行专门研究是非常必要而且很有意义的。[编辑本段]LED光度测量原理光强度的测量方法 把光强标准灯,LED和配有V(λ)滤光片的硅光电二极管安装和调试在光具座上,特别是严格地调灯丝位置,LED发光部位及接受面位置。 先用光强标准灯校准硅光电二极管,C=E/S 式中Rs=Is/Ds Ds是标准灯与接受器之间的距离,I s是标准灯的光强度,R s是标准灯的响应。 Et=C u2022R t式中E t是被测LED的照度,R t是被测LED的响应,则LED的光强度I t为:I t=E t u2022Dt 式中Dt 是LED与接受面之距离。 对于LED来讲,其发光面是圆盖形状的,光分布是很特殊的,所以在不同的测量距离下,光强值会变化,偏离距离平方反比定律,即使固定了测量距离,但是由于接受器接受面积不同,其光强值也会变化。因此,为了提高测量精度,应该把测量距离和接受面积大小相对地给予固定为好。例如,测量距离按照GIE推荐采用316mm,接受器面积固定为10×10mm。在同一测量距离下,LED转角不同,其光强也相应地有变化,因此为了获得最佳值,最好读出最大读数R t为佳。光通量的测量方法 光通量测量在变角光度计的转台上进行,转台上安转了LED,该转台在其水平面上绕着垂直轴旋转±90度,LED在垂直面上绕着测光轴旋转360度。在水平面上和垂直面上的转角的控制是通过步进马达来实现的。转台在导轨上随意移动,当测量标准灯时,转台应离开导轨。 测量时大转盘在水平面上绕垂直轴旋转,步进角度为0.9°,正方向90°,反方向90°。LED自身也在旋转,在每一个水平角度下,垂直平面上每隔18°进行一次信号采集,转完360°之后共采集到20个数据,按下式计算总光通量。 如果大盘旋转0°~90°时,小盘转0°~360°即可。但是大盘旋转0°~90°时,有可能LED安装不均匀(不对称)而引起误差,因此最好的解决办法是大盘转-90°~0°~90°,小盘仍然转0°~360°,把大盘0°~90°和-90°~0°两个范围内绝对值相等的角度上的照度值取平均值来作为0°~90°内的值。 LED总光通量测量的第二种方法是积分求法。此方法的优点是简单易行,但测量精度不高。LED的总光通量计算方法如下,先计算离积分球入射窗口(入射窗口面积 A)1 距离上标准灯(光强值 I s)进入积分球内的光通量Φs,Φs=I s u2022 A /I 2 读出接收器上的光电流信号i s,然后把LED置于窗口上,读出相应的接收器光电流信号it,则LED的总光通量Φ为: Φt=It/IsΦsu2022K发光二极管式中 K 为色修正系数。LED的光谱功率分布测量方法 发光二极管的光谱功率分布测量,目的是掌握LED的光谱特性和色度,再者是为了对已测得的LED的光度量值进行修正。 在测量LED光谱功率分布时,应注意以下几点,一个是在与标准光谱辐照度进行比较时由于标准灯的光谱辐强度比LED强得多,为了避免这个问题,最好在标准灯前加一个中性滤光片,使它的光谱辐强度接近于LED。 LED的光谱宽度很窄,为了准确地描绘LED的光谱分布轮廓,最好采用窄带波长宽度的单色仪进行测量,波长间隔为1nm为好。 按下式计算LED的光谱功率分布E t。 Etλ=Esλu2022Itλ/Isλ 式中 i 是标准灯在波长 i 处的响应;E 是标准灯的光谱功率分布;i 是LED在波长λ处的响应。 LED的色坐标计算公式为: x=∫Etλu2022xλdλ y=∫Etλu2022ydλ z=∫Etλu2022ydλ 色坐标为: x=X/(X+Y+Z) y=Y/(X+Y+Z) 也可计算LED的主波长和色纯度。 发光二极管也与普通二极管一样由PN结构成,也具有单向导电性。它广泛应用于各种电子电路、家电、仪表等设备中、作电源指示或电平指示。 发光二极管的主要特性表 * cd(坎德拉)发光强度的单位

PIN光电二极管的基本工作原理是什么?

普通二极管在反向电压作用时处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相对较大,以便接收入射光。光电二极管是在反向电压作用下工作的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增大到几十微安,称为光电流。光的强度越大,反向电流也越大。光的变化引起光电二极管电流变化,这就可以把光信号转换成电信号,成为光电传感器件。

升压二极管工作原理

升压型DC-DC转换电路工作原理DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost升压型DC-DC转换电路,并且输入电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图工作原理分为两个步骤:步骤一:如图回路1,开关管闭合(MOS管导通,相当于一根导线),这时输入的直流电压流过电感L。二极管D1作用是防止电容C对地放电,同时起到续流作用。由于输入的电压是直流电,因此电感上的电流以一定的比率线性的增加,这个比率跟电感因素有关,随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。步骤二:如图回路二,当开关管断开时候,由于电感的电流不能突变,也就是说流经电感L的电流不会马上变为零,而是缓慢的由充电完毕时的值变为零,这需要一个过程,而原来的电路回路已经断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容C2充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了,升压过程中,电容要足够大,这样在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流,这两个步骤不断重复,在输出两端就得到高于输入电压的电压。实际电路实例如下图电感式DC-DC的升压器原理电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。首先,我们先来观察下面的图:

双向稳压二极管工作的原理是什么

双向稳压二极管(Zenerdiode)是一种特殊的二极管,它在逆向偏压下工作,具有稳压效果。当逆向偏压超过其稳压电压时,二极管将以高阻抗状态工作,并维持输出电压在稳压电压附近。因此,双向稳压二极管可用于稳压电路中,以维持输出电压在一个稳定的水平。

二极管整流桥工作的原理是什么

二极管整流桥(又称为双极型整流桥)是一种电路,用于将交流电转换为直流电。它通常由四个元器件组成:两个正向偏压二极管和两个反向偏压二极管。当交流电通过正向偏压二极管时,它将这些交流电转换为直流电,并且当交流电的相对相位反转时,反向偏压二极管将保持不通。这样,就可以得到一个单向电流,只能在一个方向上流动。正向偏压二极管在正半周期通电时导通,而反向偏压二极管在负半周期通电时导通。这样,二极管整流桥就可以将交流电转换为直流电。二极管整流桥有几种不同的接法方式,如直流全波整流、直流半波整流、交流全波整流,这里我只说两种最常用的:直流全波整流该方式是在每一个交流电周期内都对电压进行整流处理,整流后的电压是实时电压,因此又称为直流实时电压。直流半波整流该方式只对交流电的正半周期进行整流,由于只是半波,因此整流后的电压是实时电压的一半,即最大电压的一半,因此又称为直流最大电压的一半。二极管整流桥由于结构简单,价格低廉,对于小功率电路是非常适用的。另外,二极管整流桥也存在一些问题需要注意:整流效率不高。因为二极管有一定的漏电流,所以会有一定的损失。二极管本身的损耗。二极管在导通和截止状态都会有一定的损耗。热效应。二极管在工作时会产生一定热量,这会影响其寿命和稳定性。为了解决这些问题,可以使用更高效的整流技术,如晶体管整流桥(thyristor)或采用其他的整流方式,如滤波整流等。另外,二极管整流桥的具体运用,多用在给直流电动机提供直流电源,给直流设备供电,比如直流点焊机,直流空调,直流马达等等。

简述光电二极管的工作原理.

【答案】:光电二极管的基本工作原理是基于反偏压结(PN结、肖特基结、异质结等)的少子抽取作用.光照使结的空间电荷区内和扩散区内产生大量的非平衡载流子.这些非平衡载流子被内建电场和反偏压电场漂移,形成大的反向电流——光电流.这个光电流与入射光强度成正比,比结的反向饱和电流大得多.光电流与入射光的频率密切相关,因此,光电二极管能把光信号变成电信号,达到探测光信号的目的.

半导体二极管的工作原理

半导体二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode)。它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。工作原理:半导体二极管是一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成了空间电荷层,并且建有自建电场,当不存在外加电压时,因为p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 当产生正向电压偏置时,外界电场与自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流(也就是导电的原因)。 当产生反向电压偏置时,外界电场与自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围中与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0(这也就是不导电的原因)。当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。

开关二极管的工作原理

1n4148就是典型的小信号开关二极管这种二极管的管压降比较大,使得信号幅值大于管压降就能同过去

二极管的知识

二极管的知识可多了 可以写几本书 你问也问的清楚些 具体指那方面嘛 比如制造工艺 比如 电气特性 ……那样才好帮你啊

整流二极管工作原理

整流二极管(rectifier diode)一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。P区的载流子是空穴,N区的载流子是电子,在P区和N区间形成一定的位垒。外加电压使P区相对N区为正的电压时,位垒降低,位垒两侧附近产生储存载流子,能通过大电流,具有低的电压降(典型值为0.7V),称为正向导通状态。若加相反的电压,使位垒增加,可承受高的反向电压,流过很小的反向电流(称反向漏电流),称为反向阻断状态。扩展资料;二极管的使用注意事项1、用于整流电路的二极管用于整流电路的二极管,最重要的参数是最高反向工作电压和最大工作电流容量。例如,在电压为50V的电路中,使用最高反向工作电压为30V的二极管,或在电流为500mA左右的电路中使用最大工作电流为100mA的二极管,通电后二极管会立即烧毁。一般根据电路要求,选电压电流容量为二倍以上容量的二极管即可。对于小功率整流二极管,通常宜选用面接触型二极管,如2CP1~2CP6,2CP10~2CP20,2CP1A~2CP1H等型号。2、用于检波电路的二极管虽然检波和整流的原理基本是一样的,但检波二极管的作用是从被调制波中取出信号成分(包络线),工作在高频状态下。因此,选用管子时主要考虑工作频率要高,反向电流要小,这样的管子检波效率高。参考资料来源;百度百科-整流二极管

光敏二极管的工作原理

光敏二极管的工作原理是光敏二极管工作时加有反向电压,没有光照时,其反向电阻很大,只有很微弱的反向饱和电流。一般来说,我们所常见的光敏二极管也叫作光电二极管,这种光敏二极管其实是与半导体二极管在结构上面是非常类似的。我们可以仔细观察一下,光敏二极管的管芯,就是一个已经具有了光敏特征的一种PN结,这种PN结是具有着单向发展的导电性的。因此,在光敏二极管的正常工作时,也还需要加上一道反向流通的电压。一般在无光照的时候,我们可以看到会有很小的饱和反向漏电流泄露山来,这也就是我们所说的暗电流,到了此时光敏二极管也就截止了。当光敏二极管受到日光的光照时,其中的饱和反向漏电流就会大大增加了,同时也还会形成一种光电流。光电流会以它随入射光的具体强度的变化而产生变化,具体的变化还是需要以操作的为标准。还有在光线照射到了PN结以后,其同时还可以使PN结里面产生出了电子一空穴对,与此同时其也会因此而使得少数载流子的密度逐步的进行增加。光敏二极管能否正常的进行使用,其实也与它的制作工艺有很大的关系,要知道光敏二极管的具体工作,其实也是一种进行吸收的过程。光敏二极管是会将光的变化转化成一种反向电流的发展变化,其中的光电流与暗电流的合成就是光电流。所以,光敏二极管的制作工艺,就体现在了它的暗电流会使得器件对光的灵敏度降到最低的层次。我们需要将光的强度与其中的光电流形成正比的条件,才能够把光信号转化为正确的电信号。

光电二极管的工作原理

光电二极管的工作原理符号:在普通二极管电路符号旁加两个指向管道的箭头。原理:普通二极管在反向电压作用时处于截止状态,只有微弱的反向电流可以流过。在设计和制造光电二极管时,PN结的面积应该比较大,以便接收入射光。光电二极管在反向电压的作用下工作。没有光线时,反向电流极弱,称为暗电流。有光时,反向电流迅速增加到几十微安,称为光电流。光强越大,反向电流越大。光的变化引起光电二极管电流的变化,可以将光信号转化为电信号,成为光电传感器。特点:无光时,与普通二极管一样具有单向导电性。使用时,光电二极管的PN结应工作在反向偏置状态。在光信号的照射下,反向电流会随着光强的增加而上升(此时的反向电流称为光电流)。光电流也与入射光的波长有关。

稳压二极管的工作原理是什么?

硅半导体的温度与电阻成反比(不是直线)电压增大二极管变热电流的增大趋势要比普通电阻大从而起到分流降压的作用

光电二极管工作在什么状态

普通二极管在反向电压作用时处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相对较大,以便接收入射光。光电二极管是在反向电压作用下工作的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增大到几十微安,称为光电流。光的强度越大,...

发光二极管的工作原理

发光二极管的工作原理:它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。发光二极管特性与白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管,每个数码管可显示0~9,10个阿拉伯数字以及A,B,C,D,E,F等部分字母(必须区分大小写)。

二极管符号正负极怎么判断?

一、普通二极管有阴极线标识一极为负极;二、发光二极管长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,发光二极管里面的大点是负极,小的是正极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。 贴片式发光二极管,一般都有一个小凸点区分正负极,有特殊标志的为负极,无特殊标识的为正极。万用表中:红笔接“+”,黑笔接“-”;在测发光二极管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档测,两表笔接触二极管的两级。如果电阻较小,黑表笔所接的是正极,电阻较大,黑表笔所接的是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470R的降压电阻,以防器件的损坏。1、看标识尺寸大的LED 在极片引脚附近做有一些标记,如切角、涂色、或引脚大小不一样,一般有标志的、引脚小的、短的 一边是阴极(即负极),尺寸小的0805、0603封装的在底部有“T”字形 或 倒三角形符号“T”字一横的一边是正极; 三角形符号的“边”靠近的极性正,“角”靠近的是负极。2、用万用表测量通过万用表检测贴片发光二极管正负极时,一定要使用“R*10k”的档位来检测。检测时将两表笔与发光二极管的两条引线相连接。倘若表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示贴片发光二极管是正向接入的。这时呢与黑表笔接的是正极,与红表笔相连接的是负极。再将两表笔对换与发光二极管相连接,(反向接入式),表针则不动。不管是正向接入还是反向接入,表针不动或是偏转过到头,说明贴片发光二极管是损坏的呢。不过对于初学者来讲根本不会如何使用万用表,这时呢其实有一点大家都是知道的功率大点的发光二极管都是分为正负极的。每一极都代表一端,其中一端有个多出来的引脚,细心观察会发现,这个引脚上有小孔。带小孔的一端则为正极,另一端则为负极呢。3、观察管内电极观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的则是负极。4、看缺角处在led节能灯照明行业中会经常用到5050贴片LED,这种贴片发光二极管是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极。5、看引脚发光二极管的引脚一般正极比较长,负极的引脚比较短。

检波二极管的原理

检波二极管 具有结电容低,工作频率高和反向电流小等特点,传统上用于调幅信号检波。工作原理如下:调幅信号是一个高频信号承载一个低频信号,调幅信号的波包(envelope)即为基带低频信号。如在每个信号周期取平均值,其恒为零。若将调幅信号通过检波二极管,由于检波二极管的单向导电特性,调幅信号的负向部分被截去,仅留下其正向部分,此时如在每个信号周期取平均值(低通滤波),所得为调幅信号的波包(envelope)即为基带低频信号,实现了解调(检波)功能。锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型。类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件。检波(detection) 广义的检波通常称为解调,是调制的逆过程,即从已调波提取调制信号的过程。对调幅波是从它的振幅变化提取调制信号的过程;对调频波,是从它的频率变化提取调制信号的过程;对调相波,是从它的相位变化提取调制信号的过程。   狭义的检波是指从调幅波的包络提取调制信号的过程。,有时把这种检波称为包络检波或幅度检波。调幅波的解调即是从调幅信号中取出调制信号的过程,通常称为检波。调幅波解调方法有二极管包络检波器、同步检波器。不论哪种振幅调制信号,都可采用相乘器和低通滤波器组成的同步检波电路进行解调。,普通调幅信号,它的载波分量被抑制掉,直接非线性器件实现相乘作用,得到所需的解调电压,而不必另加同步信号,通常将这种振幅检波器称为包络检波器。目前应用最广的是二极管包络检波器,而在集成电路中,主要采用三极管射极包络检波器。同步检波,又称相干检波,主要用来解调双边带和单边带调制信号,它有两种实现电路。一种由相乘器和低通滤波器组成,另一种直接采用二极管包络检波。  工程中,有一类信号叫做调幅波信号(AM信号),这是一种用低频信号控制高频信号幅度的特殊信号。把低频信号取出来,的电路,叫做检波电路。使用二极管组成最简单的调幅波检波电路。  二极管检波原理:调幅波信号是二极管检波电路的输入,二极管只允许单向导电,,使用的是硅管,则只有电压高于0.7V的部分通过二极管。,二极管的输出端连接了一个电容,电容与电阻配合对二极管输出中的高频信号对地短路,使得输出信号基本上信号包络线。电容和电阻构成的这种电路功能叫做滤波。

光敏二极管的工作原理

光敏二极管的工作原理如下:光敏二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。光敏二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于零点一微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子空穴对,称为光生载流子。它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。光敏二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。光敏二极管,又叫光电二极管(英语:photodiode )是一种能够将光根据使用方式,转换成电流或者电压信号的光探测器。管芯常使用一个具有光敏特征的PN结,对光的变化非常敏感,具有单向导电性,而且光强不同的时候会改变电学特性,因此,可以利用光照强弱来改变电路中的电流。

整流二极管工作的原理是什么

整流二极管工作原理整流二极管是一种半导体器件,它可以将交流电转换为直流电。它通过控制正反电流通过,从而达到输出直流电的目的。整流二极管的工作原理如下:1.PN结:整流二极管的基本构造是PN结,它由一个正极(P极)和一个负极(N极)组成。2.反向偏压:当负极和正极的电动势差足够大时,整流二极管的PN结将不通过电流。这种状态称为反向偏压。3.正向偏压:当正极和负极的电动势差足够小时,整流二极管的PN结将通过电流。这种状态称为正向偏压。4.整流:在整流二极管的工作过程中,在正向偏压的时候,电流通过整流二极管,并且保持不变的直流电压,直到发生反向偏压。通过对整流二极管的工作原理的理解,我们可以看出,整流二极管的作用就是通过控制正反电流通过,从而达到输出直流电的目的。

二极管的种类及它们各自的作用

一般有,普通的二极管就是做单向导电用了,稳压二极管,不用说就是稳压用的了,发光二极管就是俗称的LED,用来发光的,可分为数码管啊,LED显示屏啊,单个的LED啊。还有一种光敏二极管,就是有光就导通了,这个很少接触到。

发光二极管工作状态及原理?

发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。 它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管

为什么二极管是单向导电?原理是什么?

首先,纠正一下你的说法,不是“二极管具有单向导电性”,应该说是“PN结具有单向导电性”。由于通常情况下的二极管具有一个PN结所以可以简单地理解为它具有单向导电的性能,但这不是他作为二极管后具有的特性。具体理由要从PN结开始说起: 采用不同的掺杂工艺,将P型半导体与N型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称PN结。PN结具有单向导电性。 PN结:一块单晶半导体中 ,一部分掺有受主杂质是P型半导体,另一部分掺有施主杂质是N型半导体时 ,P 型半导体和N型半导体的交界面附近的过渡区称。PN结有同质结和异质结两种。用同一种半导体材料制成的 PN 结叫同质结 ,由禁带宽度不同的两种半导体材料制成的PN结叫异质结。制造PN结的方法有合金法、扩散法、离子注入法和外延生长法等。制造异质结通常采用外延生长法。 在 P 型半导体中有许多带正电荷的空穴和带负电荷的电离杂质。在电场的作用下,空穴是可以移动的,而电离杂质(离子)是固定不动的 。N 型半导体中有许多可动的负电子和固定的正离子。当P型和N型半导体接触时,在界面附近空穴从P型半导体向N型半导体扩散,电子从N型半导体向P型半导体扩散。空穴和电子相遇而复合,载流子消失。因此在界面附近的结区中有一段距离缺少载流子,却有分布在空间的带电的固定离子,称为空间电荷区 。P 型半导体一边的空间电荷是负离子 ,N 型半导体一边的空间电荷是正离子。正负离子在界面附近产生电场,这电场阻止载流子进一步扩散 ,达到平衡。 在PN结上外加一电压 ,如果P型一边接正极 ,N型一边接负极,电流便从P型一边流向N型一边,空穴和电子都向界面运动,使空间电荷区变窄,甚至消失,电流可以顺利通过。如果N型一边接外加电压的正极,P型一边接负极,则空穴和电子都向远离界面的方向运动,使空间电荷区变宽,电流不能流过。这就是PN结的单向导性。 PN结加反向电压时 ,空间电荷区变宽 , 区中电场增强。反向电压增大到一定程度时,反向电流将突然增大。如果外电路不能限制电流,则电流会大到将PN结烧毁。反向电流突然增大时的电压称击穿电压。基本的击穿机构有两种,即隧道击穿和雪崩击穿。 PN结加反向电压时,空间电荷区中的正负电荷构成一个电容性的器件。它的电容量随外加电压改变。 根据PN结的材料、掺杂分布、几何结构和偏置条件的不同,利用其基本特性可以制造多种功能的晶体二极管。如利用PN结单向导电性可以制作整流二极管、检波二极管和开关二极管,利用击穿特性制作稳压二极管和雪崩二极管;利用高掺杂PN结隧道效应制作隧道二极管;利用结电容随外电压变化效应制作变容二极管。使半导体的光电效应与PN结相结合还可以制作多种光电器件。如利用前向偏置异质结的载流子注入与复合可以制造半导体激光二极管与半导体发光二极管;利用光辐射对PN结反向电流的调制作用可以制成光电探测器;利用光生伏特效应可制成太阳电池。此外,利用两个PN结之间的相互作用可以产生放大,振荡等多种电子功能 。PN结是构成双极型晶体管和场效应晶体管的核心,是现代电子技术的基础。

稳压二极管原理及应用

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二极管“与”门电路的工作原理

二极管与门电路的工作原理用的是二极管的正向导通特性,即当A、B都置为高电平时,二极管截止,Y输出为高电平;当A、B中最少有一个置为低电平时,二极管导通,电阻承担了高电平电压,所以输出低电平。

什么是二极管?

什么是二极管 40分 有人答过的,我在复制一下 二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 二极管的特性与应用 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常[1]广泛。 二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,发光二极管正向管压降为随不同发光颜色而不同。 二极管的电压与电流不是线性关系,所以在将不同的二极管并联的时候要接相适应的电阻。二极管的应用 1、整流二极管 利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。 2、开关元件 二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。 3、限幅元件 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。 4、继流二极管 在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。 5、检波二极管 在收音机中起检波作用。 6、变容二极管 使用于电视机的高频头中。 7、显示元件 用于VCD、DVD、计算器等显示器上。 二极管的工作原理 二极管实物晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。p-n结的反向击穿有齐纳击穿和雪崩击穿之分。 二极管的类型 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。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。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。贴片二极管一、根据构造分类 半导体二极管主要是依靠PN结而工作的。与P...... 二极管起什么作用 40分 1、整流 利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。 2、开关 二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。 3、限幅 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。 4、续流 在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用。 5、检波 在收音机中起检波作用。 6、变容 使用于电视机的高频头中。 7、显示 用于VCD、DVD、丁算器等显示器上。 8、稳压 稳压二极管实质上是一个面结型硅二极管,稳压二极管工作在反向击穿状态。在二极管的制造工艺上,使它有低压击穿特性。稳压二极管的反向击穿电压恒定,在稳压电路中串入限流电阻,使稳压管击穿后电流不超过允许值,因此击穿状态可以长期持续并不会损坏。 9、触发 触发二极管又称双向触发二极管(DIAC)属三层结构,具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅 ,在电路中作过压保护等用途。 参考资料:baike.baidu/view/1016 二极管的作用是什么 变容二极管常:使用于电视机的高频头中作调谐选台。 整流二极管 :利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电。 开关二极管:二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。 检波二极管 :在收音机中起检波作用。 限幅:二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。 续流二极管 :在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用。 稳压二极管:稳压。 光电二极管,光敏二极管:光敏器件。 可见光发光二极管:发出可见光。 阻尼二极管:阻尼。 压敏二极管:压力检测。 气敏二极管:气体检测。 激光二极管:CD,DVD,激光头。 红外二极管:发出红外线。 等等。 b540c是什么二极管 5分 b540c是整流二极管。 整流二极管:一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。 二极管的特性是什么 二极管的特性就是单方向导电性。 在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。 二极管的正向特性: 在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗二极管约为0.2V,硅二极管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗二极管约为0.3V,硅二极管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。 二极管反向特性: 在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当普通二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,二极管会反向热击穿而损坏。 稳压二极管:稳压二极管是一个特殊的面接触型的半导体硅二极管,其伏安特性曲线与普通二极管相似,但反向击穿曲线比较陡,稳压二极管工作于反向击穿区,由于它在电路中与适当电阴配合后能起到稳定电压的作用,故称为稳压管。稳压管反向电压在一定范围内变化时,反向电流很小,当反向电压增高到击穿电压时,反向电流突然猛增,稳压管从而反向击穿,此后,电流虽然在很大范围内变化,但稳压管两端的电压的变化却相当小,利于这一特性,稳压管访问就在电路到起到稳压的作用了。而且,稳压管与其它普通二极管不同,反向击穿是可逆性的,当去掉反向电压稳压管又恢复正常,但如果反向电流超过允许范围,二极管将会发热击穿而损坏,所以要用电阻限制其电流。 如果满意记得采纳哦! 你的好评是我前进的动力。 (*^__^*) 嘻嘻…… 我在沙漠中喝着可口可乐,唱着卡拉ok,骑着狮子赶着蚂蚁,手中拿着键盘为你答题!!! US1M 是什么二极管 高效率整流二极管, 即贴片的UF4007;可以参考一下资料

简述二极管工作特性及原理(正反向特性及为什么)

发光二极管与普通二极 管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压大于5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流。限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的正常工作电流。发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。 参考:百科

开关二极管的工作原理

利用pn结的单向导电性。。。二极管的类型   二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等。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。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。  面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。  平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。二极管的工作原理   晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。  当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。  当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。  当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。  二极管的导电特性  二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性。  1、正向特性     在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。  2、反向特性  在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。整流二极管  利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电

光电二极管工作原理

光电二极管的工作原理符号:在普通二极管电路符号旁加两个指向管道的箭头。原理:普通二极管在反向电压作用时处于截止状态,只有微弱的反向电流可以流过。在设计和制造光电二极管时,PN结的面积应该比较大,以便接收入射光。光电二极管在反向电压的作用下工作。没有光线时,反向电流极弱,称为暗电流。有光时,反向电流迅速增加到几十微安,称为光电流。光强越大,反向电流越大。光的变化引起光电二极管电流的变化,可以将光信号转化为电信号,成为光电传感器。特点:无光时,与普通二极管一样具有单向导电性。使用时,光电二极管的PN结应工作在反向偏置状态。在光信号的照射下,反向电流会随着光强的增加而上升(此时的反向电流称为光电流)。光电流也与入射光的波长有关。

二极管的基本工作原理

电力二极管实际上是由一个面积较大的PN结和两端引线以及封装组成的。从外形上看,主要有螺栓型和平板型两种封装。电力二极管的基本结构和工作原理与电子电路中的二极管是一样的,都以半导体PN结为基础,实现正向导通、反向截止的功能。电力二极管是不可控器件,其导通和关断完全是由它在主电路中承受的电压和电流决定。
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