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电子是一种极小的、带负电荷的粒子。它们绕带正电的原子核转动。原子核里的质子是带正电荷。 电子学是一门运用电子原理的技术科学。 ICS和微处理器都是由电子元件组成,比如:三极管、二极管。 这些电子设备替代了过去的许多机械设备。 电子设备比机械设备有更多功能,并且构造更紧凑、体积更小。 半导体是一种电阻比良导体(比如:铜、铁)要高,但电阻又低于绝缘体(比如:玻璃、橡皮)的一种材料。 特性如下 1)温度升高时电阻值降低; 2)掺入特定物质时导电性增加; 3)接触光、磁化或机械应力都可 改变电阻值; 4)加上电压时它可以发光。 半导体可以分为两种类型:N型和P型。 N 型半导体是在硅(Si)基片或锗(Ge)基片中、掺入少量的砷(As)或磷(P),以提供大量的自由电子,这些自由电子可以自由的流动,产生电流。 N 型半导体的“N”代表“负极”。 P型半导体是在硅(Si)基片或锗(Ge)基片中,掺入镓(Ga)或铟(In)来提供“空穴”。空穴可以看作是“失去”电子,因此空穴带正电荷,具有吸引自由电子的倾向。 P型半导体的“p”代表“正极”。 半导体二极管是由N型和P型半导体组合而成。 有以下几种类型的二极管 1)普通整流二极管 2)齐纳二极管 3)LED发光二极管 4)光敏二极管 1、正向连接,电流流过; 2、方向连接,阻止电流流过。 普通二极管 只允许电流向一个方向流。从P侧到N侧。 如果反向施加电压,则电流不能流通(从N侧到P侧)。 反向漏电流增加到足够大的时候,那么二极管的电流会突然增加, 这种现象叫做二极管击穿。 普通二极管 整流功能 1)半波整流 2)全波整流 普通二极管 应用实例 交流发电机整流器 齐纳二极管 齐纳二极管的正向导通和普通二极管情况一样; 在特定的情况下反向导通,反向导通的电压为齐纳电压; 不论电流的强弱,能够保持工作常量电流,称之齐纳电压。 齐纳二极管 齐纳二极管可有许多用途,其中一个最重要的用途就是用于发电机稳压器 发光二极管 和普通二极管一样,发光二极管是P-N结二极管; 发光二极管正向导通时能够发光; 特性 1)发热小,寿命长 ; 2)低功率消耗发出亮光 ; 3)较低电压便可工作,反应速度快 发光二极管 应用实例发光二极管用于高位刹车灯和指示灯。 光敏二极管 光敏二极管是P-N结二极管。这个P-N二极管是由半导体和透镜组成。 如果在有光线照射的光敏二极管加上反向电压,则反向电流就会通过。 反向电流强度的变化和照在光敏二极管的光线多少成比例。 光敏二极管 光敏二极管是P-N结二极管。这个P-N二极管是由半导体和透镜组成。 如果在有光线照射的光敏二极管加上反向电压,则反向电流就会通过。 反向电流强度的变化和照在光敏二极管的光线多少成比例。 光敏二极管 光敏二极管是P-N结二极管。这个P-N二极管是由半导体和透镜组成。 如果在有光线照射的光敏二极管加上反向电压,则反向电流就会通过。 反向电流强度的变化和照在光敏二极管的光线多少成比例。 光敏二极管 光敏二极管用于空调机光敏传感器等 。 三极管(晶体管)由三层组成:P型半导体夹在两个N型半导体之间,或一个N型半导体夹在两个P型半导体之间。附在各基片层上的电极是:B(基极)、E(发射极)、和C(集电极)。 普通三极管有两种类型:NPN型和PNP型,取决于半导体如何排列。 在一个NPN的三极管中,当电流IB从B极流到E极时,电流IC从 C 极流到E极。 在PNP的三极管中电流IB从E极流到B极电流IC从E极流到C极。 普通三极管 在普通的三极管中,集电极电流和基极电流有以下的关系(IC)(IB)如左图所示。 。 普通三极管有两个基本的应用功能: 如图所示,“A”部份可以作为信号放大器,“B”部分可以做为开关。 信号放大功能在A的曲线部分,集电极电流是基极电流的10至1000倍。因此输入信号被放大后的信号,只要把三极管的电信号B基极作为输入时,它就是输出端的输出。 普通三极管 开关功能在三极管中没有IB流动(IC)(IB)就没有IC的流动,因此可根据基极电流的开和关来控制集电极电流的开和关(IB)。 三极管的这种特性可以被用作继电器开关。 普通三极管 光敏二极管用于空调机光敏传感器等 。 光敏三极管 当光敏三极管接收到光时而集电极加电源正极、发射极接地,这时就会产生电流通过电路。 通过电路的电流强度是根据光敏三极管上的光照量而变化的。 因此,照在光敏三极管上的光照量和普通三极管通过基极电流的光照量有同样的功能。 光敏三极管 当光敏三极管接收到光时而集电极加电源正极、发射极
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