常用电子元器件的识别与图片课件课件.ppt

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二极管的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。第27页,共66页,星期日,2025年,2月5日二极管的主要参数1:最大电流:是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值,其值与PN结面积及外部散热条件等有关2:最高反向工作电压:加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。3:反向电流:反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。第28页,共66页,星期日,2025年,2月5日三极管的定义三极管全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件.其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号,也用作无触点开关。第29页,共66页,星期日,2025年,2月5日三极管的分类1:按材质分:硅管、锗管2:按结构分:NPN、PNP3:按功能分:开关管、功率管、达林顿管、光敏管等4:按功率分:小功率管、中功率管、大功率管5:按工作频率分:低频管、高频管、超频管6:按结构工艺分:合金管、平面管7:按安装方式:插件三极管、贴片三极管第30页,共66页,星期日,2025年,2月5日插件三极管贴片三极管大功率三极管光敏三极管第31页,共66页,星期日,2025年,2月5日三极管的特性晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。第32页,共66页,星期日,2025年,2月5日三极管的三种工作状态截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态放大状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。第33页,共66页,星期日,2025年,2月5日光耦的定义它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。第34页,共66页,星期日,2025年,2月5日光耦合器的主要优点信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。第35页,共66页,星期日,2025年,2月5日光耦的分类光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦;非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。第36页,共66页,星期日,2025年,2月5日第37页,共66页,星期日,2025年,2月5日光耦的作用对输入、输出电信号起隔离作用,光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管,使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。第38页,共66页,星期日,2025年,2月5日晶振的定义晶振一般叫做晶体谐振器,是一种机电器件,

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