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认识晶体三极管
【注】:若被测三极管为PNP型,若判别的是PNP型 晶体管,仍用上述方法,但必须把黑、红表笔对调一 下才行,如图 2-32(b)所示。
图2—32集电极(c)与发射极(e)的判别
任务二 向阳花电路介绍
向阳花电 路图 如图 2—33所示。集成电 路lC(型号为 74HC14)是六施密特触发 反相器,在一块 集成电 路 封装内部有6个相同的施密特触发 反相器,分别为 IC1~IC-6。其中的1个(IC-l)与2个光电 三极管PT1、 PT2以及二极管VD共同构成窗口比较 器。2个光电 管 的另一端分别连 接到电 源的证 、负 极。
认识光电管
光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样 ,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单 方向导电特性。 光电二极管外形如图 2—24所示。
图2—24 光电二极管
认识光电管
光电二极管是将光信号变成电信号的半 导体器件。
工作原理是光照到PN结上时,吸收光 能转变为电能。
认识光电管
活动一:认识向阳花的元器件
制作这个向阳花,需要准备下表所列出的元器件和零

向阳花的元器件列表
认识电容
1、电容元件 电容器的基本结构是在两个相互靠近的导体之间 夹一
层不导电的绝缘材料——电介质,构成电容器, 如图2—3所示。电容器是一种储能元件,可在介质 两边储存一定量的电荷。 电容用符号C表示,其基本单位是法拉, 以F表示。
认识晶体二极管
半导体材料按导电类型不同,分为P型半导体和N型半 导体两类。如果把一小块半导体材料一边做成P型, 另一边做成N型,在它们的交界面处形成了PN结,简 单地说,把一个PN结封装在玻璃管、塑料体或金属的 外壳里,就是一只二极管。晶体二极管有两根电极引 线,一根是正极(接P型半导体材料端),另一根是 负极(接N型半导体材料端)。如图2—14。
图 2—34 基本光线线跟踪传感器电路图
向阳花电路介绍
2. 施密特触发反相器 可以用施密特触发 反
相器集成电 路74HCl4 来代替普通的反相器 集成电 路74HC04,由 此构成的信号处 理电 路如图 2—39所示。
图2—39 用施密特触发反相器构 成信号处理电路
向阳花电路介绍
3 电路原理 我们要制作的这个葵花向阳机器人的电路实
认识晶体二极管
(2)常见晶体二极管的实物与电路符号 我们制作的这只聪明鼠是利用触须开关转换接点状态
的功能,来改变电动机连接到电池的极性状态,从而 达到使电动机正转或反转的目的。图1-35是聪明鼠的 动作原理示意图。
晶体二极管实物图
图2—16 二极管实物图与电路符号
认识晶体二极管
(3)晶体二极管的特点 单向导电特性 晶体二极管的特点是具有单向导电特性。一般情况下
2)假定三极管某一引脚为基极(B)且用“黑表笔”去 接触它不动,“红表笔”去分别接触余下集电极和发射 极,测得两个电阻值。正向电阻应都小,而反向电阻 均大。则“黑表笔” 接触的极是 —→ 基极(B)。
认识晶体三极管
(2)NPN型与PNP型判别 在判别基极时,当基极与另外两极之间的电阻均小(
正向电阻),若此时是黑表笔接基极,三极管为NPN 型;若此时是红表笔接基极,三极管为则PNP型。如 图2—30所示。
图2—3 电容器
认识电容
2、向阳花电路中的电容为磁介质的电容,电容量为 0.1µF,它的标 称值为 104。
电路符号
电容实物
认识电容
3、电容的测量 向阳花中的电容为无极性电容,测量方法如下
认识晶体二极管
1、普通二极管 (1)原理 晶体二极管简称二极管,它和后面介绍的晶体三极管
等都是由半导体材料制成的。所谓半导体,是指导电 性能介于导体和绝缘体之间的一类物质。常用的半导 体材料有硅和锗。由于绝大多数半导体是晶体,所以 往往把半导体材料称为晶体,晶体二极管、晶体三极 管的名称就是这样得来的。
认识晶体三极管
晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放 大作用,是电子电路的核心元件。半导体三极管是具 有两个PN结且呈背对背排列的三端器件,简称三极管 ,其三个引脚分别叫集电极(C)、基极(B)和发射 极(E)。
认识晶体三极管
1、常见三极管实物与电路符号 常见三极管实物与电路符号如图 2—27所示。
图2—30 三极管管型判别示意图
认识晶体三极管
(3)集电 极(c)与发 射极(e)的判别 1)将万用表置于“Ω”档,选择 “R×100Ω”或“R×1kΩ”
档量程。
2)若被测 三极管为 NPN型,假定三极管剩下两脚中 一只引脚为 集电 极(C)。
3)用“黑表笔”去接触它,当然另一引脚就有“红表笔” 接触。
无光照情况下,反向电阻为∞时,这管子是好的(反向 电阻不是∞时说明漏电流大);有光照时,反向电阻随 光照强度增加而减小,阻值可达到几kΩ或1kΩ以下, 则管子是好的;若反向电阻都是∞或为零,则管子是 坏的。
认识光电管
②电压测量法 用万用表1V档。用红表笔接光电二极管“+”极,黑表笔
接“—”极,在光照下,其电压与光照强度成比例,一 般可达0.2—0.4V。
只允许电流从正极流向负极,而不允许电流从负极流 向正极(即正向导通,反向截止)。
认识晶体二极管
2、普通二极管的极性与好坏判别 原理:根据二极管的单向导电性进行检测。 测量方法 1)将万用表置于“Ω”档,选择 R×100Ω或R×1kΩ档量
程。 2)将万用表的两表笔分别,测 得第二次电 阻值 。
认识晶体二极管
4)若两次阻值相差很大,说明该二极管性能良好,根 据阻值较小的一次,黑表笔接触的一端是二极管正极, 与红表棒连接的是负极。具体如下图2—21所示。
2-21 二极管质 量判别
认识晶体二极管
若两次测量的阻值都很小,说明二极管击穿 ;如果两次测量的阻值都很大,说明二极管 内部断路;两次测量的阻值相差不大,说明 二极管性能欠佳。
能力目标
能正确识读色环电阻的标称值及偏差,用万用表检测 电阻的阻值。
能识别与检测识别不同种类的电容器,认读电容器的 主要参数值,根据测量结果判断电容器质量。
能认识不同类型的二极管,正确认识二极管的单向导 电性。利用万用表电阻档判断二极管的极性,根据正 、反向电阻值判断二极管质量好坏。
认识三极管,利用万用表电阻档判断三极管的电极, 用万用表测量be、bc的正向和反向电阻值,根据测量 判别三极管的质量。
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。
认识光电管
光电二极管检测方法 ①电阻测量法 用万用表1k挡。光电二极管正向电阻约10kΩ左右。在
认识晶体三极管
4)在“黑表笔”与基极(B)之间 加一个人体电 阻(R 人)。如图 2—31所示。
5)若万用表指针 偏转 角度较 大的,记 下此时 的读 数 。
图2—31 “人体电阻”的接入
认识晶体三极管
6)然后作相反的假设,即把原来假设为集电极的脚 假设成发射极,作同样的测量并记下这时的读数。比 较两次表笔摆动的幅度(读数的大小),表笔摆动幅 度大(阻值读数小,β值较大)的一次所假设的发射 极和集电极是正确的。则“黑表笔” 接触的引脚是 —→ 集电极(C)。“红表笔” 接触的引脚是 —→发射(E) 。
际上是一种光线跟踪电路。它由光电元器件 、集成电路、“H-桥”电动机驱动电路和电动 机共同构成。
图2—27 常见三极管实物与电路符号
认识晶体三极管
2、三极管的判别 (1) 基极B的判断 从三极管的结构可看出,基极与另外两电极之间可看
成均为同向二极管(PN结),如图 2—29所示。所以 基极与另外两极之间的正反向电阻应基本相同。
图2—29 三极管结构示意图
认识晶体三极管
1)将万用表置于“Ω”档,选择“R×100Ω”或“R×1kΩ”档量 程。
向阳花电路介绍
向阳花电路图如图2—33所示。
图2—33 向阳花电路图
向阳花电路介绍
1. 光线 跟踪传 感器
图 2—34 基本光线线 跟踪传 感 器电 路图 当太阳正对 2个光电 三 极管时 ,它们 受到相同亮度的光 照射,如果2个光电 三极管的特 性比较 一致,那么它们 之间连 接 点的电压 大约 是电 源电压 的一 半,当电 源电压为 3V时 ,这 个 电压约为 1.5V。
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