二极管的符号、判别、参数和分类

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二极管类型及符号正负

二极管类型及符号正负

二极管类型及符号正负
二极管是一种半导体器件,可以用于电流控制和稳压电路中。


下是常见的二极管类型及其符号:
1. 正向二极管:符号为D,通常由两个p字形的半导体接触面组成。

正向电压下,D导通,电流通过它;负向电压下,D截止。

2. 反向二极管:符号为N,通常由一个p字形和一个n字形半导
体接触面组成。

反向电压下,N极导通,电流从N极流向P极。

3. 稳压二极管:符号为VR,主要用于电路中的稳压作用。

稳压二极管通常由两个p字形半导体接触面组成,之间的区域为电场屏蔽层。

正向电压下,VR导通,稳压电流增加;负向电压下,VR截止。

4. 整流二极管:符号为A,用于将交流电源转换为直流电。

整流
二极管通常由两个p字形半导体接触面组成,之间的区域为电场屏蔽层。

正向电压下,A导通,电流开始流动;负向电压下,A截止。

5. 发光二极管:符号为LED,用于产生不同颜色的光线。

发光二
极管通常由两个p字形半导体接触面组成,之间的区域为电场屏蔽层,正向电压下可以发光;负向电压下,LED截止。

以上是常见的二极管类型及其符号,不同的应用场景可能需要不
同种类的二极管。

二极管的分类与特性参数(精)

二极管的分类与特性参数(精)

二极管的分类与特性参数(精)二极管的分类与参数一、半导体二极管1.1二极管的结构半导体二极管简称二极管,由一个PN 结加上相应的电极引线和管壳构成,其基本结构和符号如图1所示。

图1 二极管的结构及符号1.2 二极管的分类1、根据所用的半导体材料不同,可分为锗二极管和硅二极管。

2、按照管芯结构不同,可分为: (1)点接触型二极管由于它的触丝与半导体接触面很小,只允许通过较小的电流(几十毫安以下),但在高频下工作性能很好,适用于收音机中对高频信号的检波和微弱交流电的整流,如国产的锗二极管2AP 系列、2AK 系列等。

(2)面接触型二极管面接触型二极管PN 结面积较大,并做成平面状,它可以通过较大了电流,适用于对电网的交流电进行整流。

如国产的2CP 系列、2CZ 系列的二极管都是面接触型的。

(3)平面型二极管它的特点是在PN 结表面被覆一层二氧化硅薄膜,避免PN 结表面被水分子、气体分子以及其他离子等沾污。

这种二极管的特性比较稳定可靠,多用于开关、脉冲及超高频电路中。

国产2CK 系列二极管就属于这种类型。

3、根据管子用途不同,可分为整流二极管、稳压二极管、开关二极管、光电二极管及发光二极管等。

1.3 二极管的特性引外壳触丝基PN二极管的电路P N阳阴极点接面接1、正向特性二极管正向连接时的电路如图所示。

二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就处于导通状态(灯泡亮),如同一只接通的开关。

实际上,二极管导通后有一定的管压降(硅管0.6~0.7V,锗管0.2~0.3V)。

我们认为它是恒定的,且不随电流的变化而变化。

但是,当加在二极管两端的正向电压很小的时候,正向电流微弱,二极管呈现很大的电阻,这个区域成为二极管正向特性的“死区”,只有当正向电压达到一定数值(这个数值称为“门槛电压”,锗二极管约为0.2V,硅二极管约为0.6V)以后,二极管才真正导通。

此时,正向电流将随着正向电压的增加而急速增大,如不采取限流措施,过大的电流会使PN结发热,超过最高允许温度(锗管为90℃~100℃,硅管为125℃~200℃)时,二极管就会被烧坏。

二极管国际标准

二极管国际标准

二极管国际标准1. 范围本标准规定了二极管的基本术语和定义、分类、符号和标志、结构封装、电气特性、可靠性要求、试验方法、文件信息、质量要求、运输和储存、采购信息、生产和检验、使用指南、废弃物处理和特殊要求等。

本标准适用于不同类型的二极管,包括普通二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等。

2. 术语和定义本标准采用以下术语和定义:(1)二极管:一种具有两个端子的半导体器件,通过一个端子流入电流,从另一个端子流出电流。

(2)正向电压:加在二极管上的正向电压。

(3)反向电压:加在二极管上的反向电压。

(4)反向饱和电流:二极管在反向电压作用下,流过二极管的电流。

3. 二极管分类二极管可以根据不同的特性进行分类,如按制造材料分类可以分为硅二极管和锗二极管;按功能分类可以分为普通二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等。

4. 符号和标志二极管的符号和标志应符合相关国际标准的规定。

通常,二极管的符号由一个箭头和两个端子组成,表示电流的方向和流入/流出的端子。

在标志上,通常会显示二极管的型号和规格等信息。

5. 结构和封装二极管的结构和封装应符合相关国际标准的规定。

一般来说,二极管的结构包括半导体芯片、电极层、封装材料等部分。

封装材料可以是塑料、陶瓷、金属等,不同的封装材料会对二极管的性能产生影响。

6. 电气特性二极管的电气特性应符合相关国际标准的规定。

主要的电气特性包括正向电压、反向电压、反向饱和电流等。

此外,还包括额定功率、最大正向电流等参数。

7. 可靠性要求为了保证二极管的质量和可靠性,应符合相关国际标准的规定。

这些标准通常会包括环境适应性测试(如温度、湿度等)、寿命测试等要求。

8. 试验方法为了测试二极管的性能和质量,应采用相关国际标准规定的试验方法。

这些试验方法包括电气特性测试、温度特性测试、机械特性测试等。

9. 文件信息为了方便用户使用和维护,二极管生产商应提供相应的文件信息,包括产品说明书、技术手册、安全规范等。

二极管的符号判别参数和分类

二极管的符号判别参数和分类

二极管的符号判别参数和分类一、二极管的符号和判别二极管是一种电子器件,用于将电流限制在单一方向上。

它有一个正极(阳极)和一个负极(阴极),可以作为整流器、开关、信号调整器等多种应用。

```------/\\/------```二极管的正极(阳极)用一个竖线表示,而负极(阴极)用一个三角形表示。

箭头指向的方向表示了电流流动的方向。

二极管的判别可以通过以下几个方面进行:2.使用万用表进行测试:-使用万用表的二极管测试档,将测试引线接到二极管的两端。

-当二极管连接正确时,万用表显示正常的导通状态,电流从正极(阳极)流向负极(阴极)。

-如果显示为导通状态,但电流方向相反,说明二极管连接反了,需要重新接线。

-如果万用表显示为不导通状态,则二极管可能是损坏的。

1.二极管的参数-额定电压(VRRM):二极管能够承受的最大反向电压。

-最大连续工作电流(IF(AV)):二极管所能承受的最大平均电流。

-最大脉冲工作电流(IFM):二极管所能承受的瞬时最大电流。

-正向压降(Vf):在正向条件下,二极管所产生的电压降。

-反向漏电流(IR):在反向条件下,二极管中的漏电流。

- 反向恢复时间(trr):当二极管从正向工作状态切换到反向状态时,恢复到正常的反向状态所需要的时间。

2.二极管的分类-硅二极管:这是最常见和广泛使用的二极管类型。

它具有较高的工作温度范围,高耐压能力和高速性能,通常用于整流、开关和放大器等电路中。

-锗二极管:它具有更低的正向压降和更高的工作频率,但较低的耐压能力。

它通常用于低功率应用,如收音机、无线电等。

-快恢复二极管:它的反向恢复时间较短,能够更快地从正向工作状态切换到反向状态,通常用于高频和高速应用。

-肖特基二极管:它具有较低的正向压降和较快的开关速度,广泛应用于功率电子器件和高频电路中。

-隧道二极管:它的特殊结构使电子能够以隧道效应穿越势垒,具有负阻特性,通常用于高频振荡器和高速开关等应用。

总结:二极管是一种电子器件,用于限制电流在单一方向上流动。

二极管的符判别参数和分类电路设计方案

二极管的符判别参数和分类电路设计方案

二极管的符号、判别、参数和分类电路设计二极管符号(3> 发光二极管的伏安特性发光二极管的伏安特性与普通二极管类似,但它的正向压降较大,并在正向压降达到一定值时发光。

发光颜色和构成PN结的材料有关,通常有红、黄、绿、蓝和紫等颜色。

发光亮度近似和工作电流密度成正比,但掺杂ZnO和GaP的发光二极管,其发光亮度随电流密度的增加会很快趋向饱和。

另外,随结温的升高,LED的发光亮度将会减弱。

由于发光二极管的响应时间(光信号对电信号的延迟时间>一般小于100ns,故直流信号、交流信号或脉冲信号均可作为它的驱动信号。

2.Z310半导体发光器件:LED数码管常用的LED数码管如图T310(a>所示。

它是利用发光二极管的制造工艺,由7个条状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,其等效电路分别如图T311所示。

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。

S.} G*dLED数码管各段发光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。

b S0表B314列出了几种数码管的参数。

电子爱好者社区 g U r i p {*a8DLED数码管的大小规格很多,一般尺寸大的工作电压也大,这是因为大尺寸数码管的每一段可能是由几个发光二极管串联组成,称为导光柱型。

国产LED数码管的管脚排列规格很多,因此,使用时除查产品说明书外,主要采用实测的方法来确定各管脚的功能,下面以共阳极数码管为例来说明。

常见二极管的原理与运用

常见二极管的原理与运用

二极管的符号、判别、参数和分类二极管符号(国标)二极管的判别及参数1.简述半导体是一种具有特殊性质的物质,它不像导体一样能够完全导电,又不像绝缘体那样不能导电,它介于两者之间,所以称为半导体。

半导体最重要的两种元素是硅(读“guī”)和锗(读“zhě”)。

二极管最明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。

我们用万用表来对常见的1N4001型硅整流二极管进行测量,红表笔接二极管的负极,黑表笔接二极管的正极时,表针会动,说明它能够导电;然后将黑表笔接二极管负极,红表笔接二极管正极,这时万用表的表针根本不动或者只偏转一点点,说明导电不良(万用表里面,黑表笔接的是内部电池的正极)。

常见的几种二极管中有玻璃封装的、塑料封装的和金属封装的等几种。

像它的名字,二极管有两个电极,并且分为正负极,一般把极性标示在二极管的外壳上。

大多数用一个不同颜色的环来表示负极,有的直接标上“—”号。

大功率二极管多采用金属封装,并且有个螺母以便固定在散热器上。

2.半导体二极管的极性判别及选用(1) 半导体二极管的极性判别一般情况下,二极管有色点的一端为正极,如2AP1~2AP7,2AP11~2AP1 7等。

如果是透明玻璃壳二极管,可直接看出极性,即内部连触丝的一头是正极,连半导体片的一头是负极。

塑封二极管有圆环标志的是负极,如IN4000系列。

无标记的二极管,则可用万用表电阻挡来判别正、负极,万用表电阻挡示意图见图T304。

根据二极管正向电阻小,反向电阻大的特点,将万用表拨到电阻挡(一般用R×100或R×1k挡。

不要用R×1或R×10k挡,因为R×1挡使用的电流太大,容易烧坏管子,而R×10k挡使用的电压太高,可能击穿管子)。

用表笔分别与二极管的两极相接,测出两个阻值。

在所测得阻值较小的一次,与黑表笔相接的一端为二极管的正极。

二极管的符号 判别 参数和分类

二极管的符号 判别 参数和分类

二极管的符号判别参数和分类二极管的符号.判别.参数和分类二极管(国标)二极管的判别及参数半导体是一种具有特殊性质的物质,它不像导体一样能够完全导电,又不像绝缘体那样不能导电,它介于两者之间,所以称为半导体。

半导体最重要的两种元素是硅(读“guī”)和锗(读“zhě”)。

我们常听说的美国硅谷,就是因为那里有好多家半导体厂商。

二极管应该算是半导体器件家族中的元老了。

很久以前,人们热衷于装配一种矿石收音机来收听无线电广播,这种矿石后来就被做成了晶体二极管。

二极管最明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。

我们用万用表来对常见的1N4001型硅整流二极管进行测量,红表笔接二极管的负极,黑表笔接二极管的正极时,表针会动,说明它能够导电;然后将黑表笔接二极管负极,红表笔接二极管正极,这时万用表的表针根本不动或者只偏转一点点,说明导电不良(万用表里面,黑表笔接的是内部电池的正极)。

常见的几种二极管中有玻璃封装的、塑料封装的和金属封装的等几种。

像它的名字,二极管有两个电极,并且分为正负极,一般把极性标示在二极管的外壳上。

大多数用一个不同颜色的环来表示负极,有的直接标上“—”号。

大功率二极管多采用金属封装,并且有个螺母以便固定在散热器上。

2.半导体二极管的极性判别及选用(1) 半导体二极管的极性判别一般情况下,二极管有色点的一端为正极,如2AP1~2AP7,2AP11~2AP17等。

如果是透明玻璃壳二极管,可直接看出极性,即内部连触丝的一头是正极,连半导体片的一头是负极。

塑封二极管有圆环标志的是负极,如IN4000系列。

无标记的二极管,则可用万用表电阻挡来判别正、负极,万用表电阻挡示意图见图T304。

根据二极管正向电阻小,反向电阻大的特点,将万用表拨到电阻挡(一般用R×100或R×1k挡。

不要用R×1或R×10k挡,因为R×1挡使用的电流太大,容易烧坏管子,而R×10k挡使用的电压太高,可能击穿管子)。

二极管分类和符号表示

二极管分类和符号表示

二极管分类和符号表示
二极管有多种分类方式,根据其使用的半导体材料、结构、用途等可以分成不同的类型。

以下是一些常见的分类和相应的符号表示:
1. 按所用的半导体材料:
锗二极管(Ge管),用符号Ge表示。

硅二极管(Si管),用符号Si表示。

2. 按管芯结构:
点接触型二极管,用符号D表示。

面接触型二极管,用符号S表示。

平面型二极管,用符号F表示。

3. 根据不同用途:
检波二极管,用符号D表示。

整流二极管,用符号DZ或D表示(D是整流的英文缩写)。

稳压二极管,用符号DZ或D表示。

开关二极管,用符号D表示。

隔离二极管,用符号D表示。

肖特基二极管(Schottky Diode),用符号DB或D表示。

发光二极管(LED),用符号LED或D表示。

硅功率开关二极管,用符号K或SK表示。

旋转二极管,用符号D表示。

4. 其他特殊类型:
瞬态电压抑制器(TVS),是一种固态二极管,专门用于ESD保护。

符号表示法没有统一规定,常见的是用一个类似于雪花符号的图案来表示。

光敏二极管,将光信号变成电信号,用符号GD表示。

双色发光二极管,功能同发光二极管,用符号LED或D 表示。

二极管物理符号

二极管物理符号

二极管物理符号概述二极管是一种基本的电子元件,具有单向导电性,只允许电流从一个方向流过。

二极管的物理符号用于表示二极管的结构和类型。

以下是二极管物理符号的详细解释:1.阳极(A)阳极是二极管的正极,是电流输入的端子。

在电路图中,阳极通常用字母A表示。

2.阴极(K)阴极是二极管的负极,是电流输出的端子。

在电路图中,阴极通常用字母K表示。

3.箭头(-->)箭头表示电流的方向。

在二极管符号中,箭头指向阳极,表示电流只能从阳极流向阴极。

4.极性标记(P/N)二极管分为正极和负极,电路图中通常用P表示正极,用N表示负极。

5.结型标记(J)结型二极管是一种常见的二极管类型,其特点是电流-电压特性曲线比较陡峭。

在电路图中,结型二极管通常用字母J表示。

6.温度系数标记(T)温度系数是衡量二极管温度稳定性的指标。

在电路图中,温度系数低的二极管通常用字母T表示。

7.肖特基标记(S)肖特基二极管是一种高速、低功耗的二极管类型。

在电路图中,肖特基二极管通常用字母S表示。

8.快恢复标记(FR)快恢复二极管是一种具有快速恢复特性的二极管类型。

在电路图中,快恢复二极管通常用字母FR表示。

9.高压标记(HV)高压二极管适用于高电压应用场景。

在电路图中,高压二极管通常用字母HV表示。

10.稳压标记(Z)稳压二极管是一种用于稳压电路的二极管类型。

在电路图中,稳压二极管通常用字母Z表示。

11.整流标记(D)整流二极管用于整流电路,将交流电转换为直流电。

在电路图中,整流二极管通常用字母D表示。

12.发光二极管标记(LED)发光二极管是一种能够发光的半导体器件,常用于信号指示和照明等应用。

在电路图中,发光二极管通常用字母LED表示。

二极管符号

二极管符号

二极管符号二极管(国标)二极管的判别及参数1.简述半导体是一种具有特殊性质的物质,它不像导体一样能够完全导电,又不像绝缘体那样不能导电,它介于两者之间,所以称为半导体。

半导体最重要的两种元素是硅(读“guī”)和锗(读“zhě”)。

我们常听说的美国硅谷,就是因为那里有好多家半导体厂商。

二极管应该算是半导体器件家族中的元老了。

很久以前,人们热衷于装配一种矿石收音机来收听无线电广播,这种矿石后来就被做成了晶体二极管。

二极管最明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。

我们用万用表来对常见的1N4001型硅整流二极管进行测量,红表笔接二极管的负极,黑表笔接二极管的正极时,表针会动,说明它能够导电;然后将黑表笔接二极管负极,红表笔接二极管正极,这时万用表的表针根本不动或者只偏转一点点,说明导电不良(万用表里面,黑表笔接的是内部电池的正极)。

常见的几种二极管中有玻璃封装的、塑料封装的和金属封装的等几种。

像它的名字,二极管有两个电极,并且分为正负极,一般把极性标示在二极管的外壳上。

大多数用一个不同颜色的环来表示负极,有的直接标上“—”号。

大功率二极管多采用金属封装,并且有个螺母以便固定在散热器上。

2.半导体二极管的极性判别及选用(1) 半导体二极管的极性判别一般情况下,二极管有色点的一端为正极,如2AP1~2AP7,2AP11~2AP1 7等。

如果是透明玻璃壳二极管,可直接看出极性,即内部连触丝的一头是正极,连半导体片的一头是负极。

塑封二极管有圆环标志的是负极,如IN4000系列。

无标记的二极管,则可用万用表电阻挡来判别正、负极,万用表电阻挡示意图见图T304。

根据二极管正向电阻小,反向电阻大的特点,将万用表拨到电阻挡(一般用R×100或R×1k挡。

不要用R×1或R×10k挡,因为R×1挡使用的电流太大,容易烧坏管子,而R×10k挡使用的电压太高,可能击穿管子)。

二极管的符号参数类别

二极管的符号参数类别

二极管的符号、判别、参数和分类二极管符号二极管(国标)二极管的判别及参数1.简述半导体是一种具有特殊性质的物质,它不像导体一样能够完全导电,又不像绝缘体那样不能导电,它介于两者之间,所以称为半导体。

半导体最重要的两种元素是硅(读“guī”)和锗(读“zhě”)。

我们常听说的美国硅谷,就是因为那里有好多家半导体厂商。

二极管应该算是半导体器件家族中的元老了。

很久以前,人们热衷于装配一种矿石收音机来收听无线电广播,这种矿石后来就被做成了晶体二极管。

二极管最明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。

我们用万用表来对常见的1N4001型硅整流二极管进行测量,红表笔接二极管的负极,黑表笔接二极管的正极时,表针会动,说明它能够导电;然后将黑表笔接二极管负极,红表笔接二极管正极,这时万用表的表针根本不动或者只偏转一点点,说明导电不良(万用表里面,黑表笔接的是内部电池的正极)。

常见的几种二极管中有玻璃封装的、塑料封装的和金属封装的等几种。

像它的名字,二极管有两个电极,并且分为正负极,一般把极性标示在二极管的外壳上。

大多数用一个不同颜色的环来表示负极,有的直接标上“—”号。

大功率二极管多采用金属封装,并且有个螺母以便固定在散热器上。

2.半导体二极管的极性判别及选用(1) 半导体二极管的极性判别一般情况下,二极管有色点的一端为正极,如2AP1~2AP7,2AP11~2AP17等。

如果是透明玻璃壳二极管,可直接看出极性,即内部连触丝的一头是正极,连半导体片的一头是负极。

塑封二极管有圆环标志的是负极,如IN4000系列。

无标记的二极管,则可用万用表电阻挡来判别正、负极,万用表电阻挡示意图见图T304。

根据二极管正向电阻小,反向电阻大的特点,将万用表拨到电阻挡(一般用R×100或R×1k挡。

不要用R×1或R×10k挡,因为R×1挡使用的电流太大,容易烧坏管子,而R×10k挡使用的电压太高,可能击穿管子)。

二极管及其种类与识别

二极管及其种类与识别
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几种常用二极管的特点
整流二极管
定义:一种将沟通电能转变为直流电能的半导体器件。
整流二极管
整流二极管构造主要是平面接触型,其特点是允许通过的电流比较大, 反向击穿电压比较高,但PN结电容比较大,一般广泛应用于处理频率不 高的电路中。例如整流电路、嵌位电路、爱护电路等。整流二极管在使 用中主要考虑的问题是最大整流电流和最高反向工作电压应大于实际工 作中的值。
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发光二极管 发光原理及类型
当外加正偏电压时,P 型区和 N 型区的多子在相向集中、相互复合过程 中消耗电能,并释放光子,从而发光。LED 发光的颜色,主要取决于半导体 材料手所掺杂质,有绿、黄、红等多种。
发光二极管
主要特性 单向导通,伏安特性曲线如下图。 发光二极管的开启电压为正向工
作电压,2 V 左右。
一般半导体二极管的主要参数
1.反向饱和漏电流IS 指在二极管两端参加反向电压时,流过二极管的电流,该电流与半导体材料和温度 有关。在常温下,硅管的IS为纳安〔10-9A〕级,锗管的IS为微安〔10-6A〕级。
2.额定整流电流IF 指二极管长期运行时,依据允许温升折算出来的平均电流值。目前大
功率整流二极管的IF值可达1000A。
贴片二极管
负极极性标示色环
负极极性标示丝印
发光二极管
定义:发光二极管简称为LED。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成 光能。发光二极管与一般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结四周数微米内分别与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。

二极管的符判别参数和分类电路设计方案

二极管的符判别参数和分类电路设计方案

二极管的符号、判别、参数和分类电路设计(3>发光二极管的伏安特性 发光二极管的伏安特性与普通二极管类似,但它的正向压降较大,并在正向压降达到一定值时发光。

发光颜色和构成 PN 结的材料有关,通常有红、黄、绿、蓝和紫等颜 色。

发光亮度近似和工作电流密度成正比,但掺杂 ZnO 和GaP 的发光二极管,其发光亮度随电流密度的增加会很快趋向饱和。

另外,随结温的升高,LED 的发光亮度将会减弱。

由于发光二极管的响应时间(光信号对电信号的延迟时间 >一般小于100ns ,故直流信号、交流信号或脉冲信号均可作为它的驱动信号。

几輪虹色发光二領管的仙■ W皑壷正AW 崔 机mA)WV)和汕}CljH心)T15M A)FGItKfll 100 转10FGIUtOJ 100 50■ cS 101(500FOIDIM1020C 3a5S I0Q70102 . Z310半导体发光器件:LED 数码管常用的LED 数码管如图T310(a > 所示。

它是利用发光二极管的制造工艺,由 7个条状管芯 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,其等效电路分别如图T311所示。

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岀。

当译码驱动器的输岀为低电平时,数码管相应的段变 亮。

a4丄I:0 188888Fi8c lc3u Et30 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15d(时分段示竟图(b〕发光显示图七诜字彩数码显示器(七我敢闵営丿T310 LED数码售LED数码管各段发光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的70%为宜。

二极管的符号

二极管的符号

二极管的符号
二极管是一种电子元件,它是由P型半导体和N型半导体通过PN 结组合而成的。

在电路中,二极管通常用来实现整流、功率调制等功能。

在二极管的符号中,P型半导体和N型半导体被绘制为两个三角形相对排列,并且中间被一条垂直线所隔开,这条垂直线代表PN结。

下面是关于二极管符号的一些详细信息:
1. 符号的构成:二极管符号由两个三角形和一条垂直线构成。

其中,一个三角形代表P型半导体,另一个三角形代表N型半导体。

垂直线代表PN结。

2. 符号的意义:二极管的符号代表着二极管的内部结构,其中P型半导体和N型半导体通过PN结组合而成。

符号的左边代表二极管的阳极(A),右边则代表阴极(K)。

3. 符号的种类:在电子元件中,二极管有很多种,不同种类的二极管符号也有所不同。

例如,普通二极管符号的两个三角形相对排列,而Zener二极管符号中的一个三角形比另一个三角形长。

4. 符号的应用:二极管是一种常见的电子元件,广泛应用于电源和放大器电路中。

在电路中,二极管的符号可以用来表示电流的流向和电路的特性。

5. 符号的注意事项:在使用二极管符号时,需要注意符号的方向,一
般情况下,P型半导体连接电源的正极,N型半导体连接电源的负极,并且阴极应该连接到低电位,阳极连接到高电位。

总之,二极管符号是电子元件中的重要表示形式,它可以快速地告知电路的结构和功能。

在使用二极管时,我们需要了解二极管符号的含义和各种不同种类符号的区别,以便在电路设计和维修中使用。

二极管的标识方法

二极管的标识方法

二极管的标识方法二极管是一种常见的电子元件,用于电路中的整流、开关和信号处理等应用。

在实际使用中,为了方便辨认和区分不同类型和参数的二极管,人们通常会在二极管上标识各种信息。

以下是二极管的标识方法和相关参考内容。

1. 符号标识:二极管的标识通常以符号的形式出现,其形状类似一个一字形或蚊香蛇。

”2. 序列号:二极管上常标有序列号,用于唯一标识该二极管的批次和生产信息。

例如,序列号可能是包含一串字母和数字的编码,如A12345。

3. 型号标识:二极管通常会在其外壳上标有型号,用于指示该二极管的型号系列和特定型号。

型号通常由字母和数字组成,如1N4148是常用的快恢复型二极管型号。

4. 管脚标识:二极管的外部引脚通常会有标识字母或数字,用于表示不同的功能和排列顺序。

例如,常见的正向极和负向极通常标示为Anode和Cathode,或者用P和N表示。

5. 极性标识:对于具有明显极性的二极管,如Zener二极管,正极和负极之间通常有明确的标识。

例如,正极上可能标有"+"号,负极上标有"-"号。

6. 生产厂家标识:一些二极管上可能会标有生产厂家的标识,用于表示该二极管由哪家厂家生产制造。

这对于质量追溯和售后服务非常有用。

例如,热电厂家可能标有"Vishay"或"TI"等字样。

7. 质量标识:部分高品质的二极管可能会标有质量确认标志,如ISO9001认证、UL认证等,以表明该产品具备一定质量保证。

这对于用户选择和品质判断非常有参考价值。

8. 电性能参数标识:一些二极管可能会在外壳上标示一些主要的电性能参数,如最大电流、最大电压、最大功率耗散等。

注意,这些参数通常需要结合二极管的型号和数据手册来查看详细信息。

总之,二极管的标识方法并不是固定的,不同的厂家和产品可能采用不同的标识方式。

对于用户而言,理解二极管的标识方法是很有必要的,可以方便地选择和使用适当的二极管,并且快速了解其参数和性能。

2020年整理二极管的电路符号及图片识别.doc

2020年整理二极管的电路符号及图片识别.doc

一:二极管的分类1、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)。

2、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。

3、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。

1)整流二极管将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管。

2)检波二极管检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。

3)开关二极管在脉冲数字电路中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反向恢复时间短,能满足高频和超高频应用的需要。

4) 稳压二极管稳压二极管是由硅材料制成的面结合型晶体二极管,它是利用PN结反向击穿时的电压基本上不随电流的变化而变化的特点,来达到稳压的目的,因为它能在电路中起稳压作用,故称为、稳压二极管(简称稳压管)。

5)变容二极管变容二极管是利用 PN结的电容随外加偏压而变化这一特性制成的非线性电容元件,被广泛地用于参量放大器,电子调谐及倍频器等微波电路中。

6))瞬态电压抑制器TVS一种固态二极管,专门用于ESD 保护。

TVS 二极管是和被保护电路并联的,当瞬态电压超过电路的正常工作电压时,二极管发生雪崩,为瞬态电流提供通路,使内部电路免遭超额电压的击穿。

7)发光二极管用磷化镓、磷砷化镓材料制成,体积小,正向驱动发光。

工作电压低,工作电流小,发光均匀、寿命长、可发红、黄、绿单色光。

8)肖特基二极管基本原理是:在金属(例如铅)和半导体(N型硅片)的接触面上,用已形成的肖特基来阻挡反向电压。

肖特基与PN结的整流作用原理有根本性的差异。

其耐压程度只有40V左右。

其特长是:开关速度非常快:反向恢复时间trr 特别地短。

因此,能制作开关二极和低压大电流整流二极管。

二:二极管的特性通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性。

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二极管符号
二极管(国标)
2.半导体二极管的极性判别及选用
(1) 半导体二极管的极性判别
一般情况下,二极管有色点的一端为正极,如2AP1~2AP7,2AP11~2AP1 7等。

如果是透明玻璃壳二极管,可直接看出极性,即内部连触丝的一头是正极,连半导体片的一头是负极。

塑封二极管有圆环标志的是负极,如IN4000系列。

无标记的二极管,则可用万用表电阻挡来判别正、负极,万用表电阻挡示意图见图T304。

根据二极管正向电阻小,反向电阻大的特点,将万用表拨到电阻挡(一般用R ×100或R×1k挡。

不要用R×1或R×10k挡,因为R×1挡使用的电流太大,容易烧坏管子,而R×10k挡使用的电压太高,可能击穿管子)。

用表笔分别与二极管的两极相接,测出两个阻值。

在所测得阻值较小的一次,与黑表笔相接的一端为二极管的正极。

同理,在所测得较大阻值的一次,与黑表笔相接的一端为二极管的负极。

如果测得的正、反向电阻均很小,说明管子内部短路;若正、反向电阻均很大,则说明管子内部开路。

在这两种情况下,管子就不能使用了。

(2) 半导体二极管的选用
通常小功率锗二极管的正向电阻值为300~500Ω,硅管为1kΩ或更大些。

锗管反向电阻为几十千欧,硅管反向电阻在500kΩ以上(大功率二极管的数值要大得多)。

正反向电阻差值越大越好。

点接触二极管的工作频率高,不能承受较高的电压和通过较大的电流,多用于检波、小电流整流或高频开关电路。

面接触二极管的工作电流和能承受的功率都较大,但适用的频率较低,多用于整流、稳压、低频开关电路等方面。

选用整流二极管时,既要考虑正向电压,也要考虑反向饱和电流和最大反向电压。

选用检波二极管时,要求工作频率高,正向电阻小,以保证较高的工作效率,特性曲线要好,避免引起过大的失真。

3.半导体分立元器件命名方法
利用二极管单向导电的特性,常用二极管作整流器,把交流电变为直流电,即只让交流电的正半周(或负半周)通过,再用电容器滤波形成平滑的直流。

事实上好多电器的电源部分都是这样的。

二极管也用来做检波器,把高频信号中的有用信号“检出来”,老式收音机中会有一个“检波二极管”,一般用2AP9型锗管。

二极管的类型也有好几种,对于电子制作来说,常常用到以下的二极管:用于稳压的稳压二极管,用于数字电路的开关二极管,用于调谐的变容二极管,以及光电二极管等,最常看见的是发光二极管。

1.发光二极管
(1) 符号
(3) 发光二极管的伏安特性发光二极管的伏安特性与普通二极管类似,但它的正向压降较大,并在正向压降达到一定值时发光。

发光颜色和构成P N结的材料有关,通常有红、黄、绿、蓝和紫等颜色。

发光亮度近似和工作电流密度成正比,但掺杂ZnO和GaP的发光二极管,其发光亮度随电流密度的增加会很快趋向饱和。

另外,随结温的升高,LED的发光亮度将会减弱。

由于发光二极管的响应时间(光信号对电信号的延迟时间)一般小于100ns,故直流信号、交流信号或脉冲信号均可作为它的驱动信号。

国产LED器件用FG × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6命名,其中×1表示材料,×1取值1,2,3分别对应LED的材料为GaAsP,GaAsAl和GaP。

×2表示发光颜色,×2取1~6时表示发光颜色为红、橙、黄、绿、蓝和复色,× 3表示封装形式。

× 4表示外形,取0 ~ 6各整数时,分别指发光二极管的外形为圆形、长方形、符号形、三角形、正方形、组合形和特殊形。

× 5 × 6为序号。

使用发光二极管时,若用电压源驱动,则应在电路中串接限流电阻,以防止LE D中电流过大而损坏。

用交流信号驱动时,为防止LED被反向击穿,可在两端反极性并连整流二极管。

几种红色发光二极管的参数见表B313。

2.Z310半导体发光器件:LED数码管
常用的LED数码管如图T310(a)所示。

它是利用发光二极管的制造工艺,由7个条状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,其等效电路分别如图T311所示。

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。

LED数码管各段发光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。

表B314列出了几种数码管的参数。

LED数码管的大小规格很多,一般尺寸大的工作电压也大,这是因为大尺寸数码管的每一段可能是由几个发光二极管串联组成,称为导光柱型。

国产LE D数码管的管脚排列规格很多,因此,使用时除查产品说明书外,主要采用实测的方法来确定各管脚的功能,下面以共阳极数码管为例来说明。

先按图T312准备好测试线路,把数码管的左下角接地,再使A端逐个和其它管脚接触。

若A端和所有管脚都已接触过,而数码管各段全不亮,则左下角管脚即为阳极或空脚(设数码管是好的)。

若A端接触管脚时数码管上某段变亮,则A端接触的管脚为阳极。

然后使A和阳极连好,用地线分别接触阳极以外的各管脚,相应的段就会变亮,从而可确定管脚和显示段间的对应关系。

3.Z312半导体光敏器件:光敏二极管
光敏二极管又称光电二极管,目前使用最多的是光电二极管。

它有四种类型:PN结型,PIN结型,雪崩型和肖特基结型。

以下简介PN结型光敏二极管。

PN结型光敏二极管同普通二极管一样,也是PN结构造,只是结面积较大,结深较浅,管壳上有光窗,从而使人射光容易注入PN结的耗尽区中进行光电转换,大的结面积增加了有效光面积,提高了光电转换效率。

在无光照射时,光敏二极管的伏安特性和普通二极管一样,此时的反向饱和电流叫暗电流,一般在几微安到几百微安之间,其值随反向偏压的增大和环境温度的升高而增大。

在检测弱光电信号时,必须考虑用暗电流小的管子。

在有光照时,光敏二极管在一定的反偏电压范围内(UR≥5V),其反向电流将随光照强度(10-3~103 lx范围内)的增加而线性增加,这时的反向电流又叫光电流。

因此,对应一定的光照强度,光敏二极管相当于一个恒流源。

在有光照而无外加电压时,光敏二极管相当于一个电池,P区为正,N区为负。

光敏二极管有一定光谱响应范围,并对某波长的光有最高的响应灵敏度(峰值波长)。

因此,为获取最大的光电流,应选择光谱响应特性符合待测光谱的光敏二极管,同时加大照度和调整入射的角度。

光敏二极管的响应时间,一般小于几百微秒,主要取决于结电容和外部电路电阻的乘积。

表B316列出了几种光敏二极管的参数,其中灵敏度指输入给定波长的单位功率时,光敏二极管能输出的光电流值。

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