二三极管的封装和定义

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电子元器件——二极管、三极管、集成电路介绍

电子元器件——二极管、三极管、集成电路介绍

电感
电感器的图形如上面所示。在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们 在电路中同样重要。电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把 电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。电感器用符号L表示,它的基 本单位是亨利(H),常用毫亨(mH)为单位。它经常和电容器一起工作,构 成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了扼流 圈、变压器、继电器等。 电感器的特性恰恰与电容的特性相反, 它具有阻止交流电通过而让直流电通过的特性。 小小的收音机上就有不少电感线圈,几乎都 是用漆包线绕成的空心线圈或在骨架磁芯、铁 芯上绕制而成的。有天线线圈(它是用漆包线在 磁棒上绕制而成的)、中频变压器(俗称中周)、 输入输出变压器等等。
第三课 电子元器件—二极管、三级管、集成电路
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。
第三课 电子元器件—二极管、三级管、集成电路
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。

二级三极管

二级三极管

二极管和三极管: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,其应用也非常广泛。

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。

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。

二三极管

二三极管

示仪测出。
一般也用公式估算 rbe rbe= rb + (1+ ) re 其中对于低频小功率管 而 rb≈200
(T=300K)
VT (mV) 26(mV) re I EQ (mA) I EQ (mA)

26( mV ) rbe 200 (1 ) I EQ ( mA )
IB
输入端交流开路时的输出电导,即1 / rce。
H参数等效电路
iB
c
b
iC
根据
vbe= hieib+ hrevce
ic= hfeib+ hoevce
可得小信号模型
vBE
vCE
e
BJT双口网络
BJT的H参数模型
H参数等效电路中需注意的几点
h参数小信号模型是用于交流分析
的,不能用于直流分析。
h参数是在某个静态工作点测得的,其数值
三极管的小信号等效电路


P260
[P2.12](1)(2)(4)
P261
[P2.14]
国产三极管的命名方式
3 D G 6
A:PNP锗材料 三 表 高 设 极 示 频 计 管 器 管 序 号 件 材 料 和 极 性
B:NPN锗材料
C:PNP硅材料
D:NPN硅材料
三极管的不同封装形式
金属封装
塑料封装
大功率管
中功率管
三极管的结构
集电极,用C或c 半导体三极管的结构示意图如下图所示。它有两种 发射极, 用 E或e 类型 :NPN 型和PNP型。 表示(Collector)。 集电区 发射区 表示(Emitter );
反 向 击 穿 电 压
V(BR)EBO:集电极开路时发射极-基 极间的反向击穿电压。

二极管三极管

二极管三极管

二极管三极管二极管三极管是电子学中常用的基本元件,这两种元件具有许多共同的特性,广泛应用于各种电子系统,如家用电器、计算机、汽车和消费电子等领域。

本文将简要介绍这两种元件的工作原理和应用。

二极管是一种由两个接口(正、负)组成的半导体元件,它只能在正和负两个方向上放电,不能双向放电。

当在正电极施加正电压时,二极管放出电流,被叫做开启或正向电流,通常称作“封开”电流。

另外,当施加的电压为负时,二极管会禁止通过电流,被称为关闭或反向电流。

二极管的两极电压越低,其电阻就越大,反之亦然,由此它可以改变电流的宽度,从而起到调节电阻的作用。

三极管是一种由三个接口(正、负、基极)组成的半导体元件,它可以同时使正负两个电极有电流通过也可以用基极(中间极)对正负电极进行控制。

三极管分为NPN型和PNP型,它们主要功能是放大电压,承担电流放大和信号转换的功能。

另外,三极管也可用于控制或监测外部电路电压,以及在某些特殊的应用上可以做成逻辑门,如双路电路(OR、AND等)。

二极管三极管可广泛应用于各种领域,其普及程度很高。

二极管主要用作电流流转开关,因其具有低成本、高可靠性、简易控制等优点,在家庭电器、汽车电子系统、电池充电器、供电调节器、矩阵开关系统、流量传感器、漏电检测器、视频放大器等电子系统中使用十分普遍。

三极管的应用比二极管更加广泛,在电子系统中担当起放大信号、节流、电路控制等重要作用。

其应用于计算机的存储器,中国的第一台大型计算机曾是使用三极管技术。

三极管也广泛应用于测量、控制和电源系统,通用用于增大驱动信号,促使电机、放大器或直流电压调节器等大功率电子设备更加有效。

以上是二极管三极管的工作原理和应用简介。

可以看出,二极管三极管是电子元件中重要的基本元件,它们因具有简单、可靠、低成本等特点,而被应用于电子系统的各个领域,成为电子技术中不可或缺的重要元素。

半导体、二级管和三极管概述

半导体、二级管和三极管概述

PN结加反向电压
PN结加反向电压时, 内建电场被增强,势垒 高度升高,空间电荷区 宽度变宽。这就使得多 子扩散运动很难进行, 扩散电流趋于零;
而少子漂移运动处于优势,形成微小的反向的电流。
流过PN结的反向电流称为反向饱和电流(即IS), PN结呈现为大电阻。由于IS很小,可忽略不计,所 以该状态称为:PN结反向截止。 总结 PN结加正向电压时,正向扩散电流远大于漂移电 流, PN结导通;PN结加反向电压时,仅有很小的 反向饱和电流IS,考虑到IS≈0,则认为PN结截止。
基区空穴 的扩散
扩散运动形成发射极电流IE,复合运动Байду номын сангаас成基极电 流IB,漂移运动形成集电极电流IC。
电流分配:
IE=IB+IC
IE-扩散运动形成的电流 IB-复合运动形成的电流 IC-漂移运动形成的电流
直流电流 放大系数
IC IB
iC iB
交流电流放大系数
I CEO (1 ) I CBO
稳压管的伏安特性
稳压管的主要参数 稳定电压Uz:Uz是在规定电流下稳压管的反向击 穿电压。 稳定电流IZ:它是指稳压管工作在稳压状态时, 稳压管中流过的电流,有最小稳定电流IZmin和最大 稳定电流IZmax之分。
(6)其它类型二极管 发光二极管:在正向导通其正向电流足够大时, 便可发出光,光的颜色与二极管的材料有关。广 泛用于显示电路。
图4 本征半导体中 自由电子和空穴
本征半导体的载流子的浓度 本征激发:半导体在热激发下产生自由电子和空 穴对的现象称为本征激发。 复合:自由电子在运动过程中如果与空穴相遇就 会填补空穴,使两者同时消失。 在一定的温度下,本征激发所产生的自由电子与 空穴对,与复合的自由电子与空穴对数目相等,达 到动态平衡。即在一定温度下本征半导体的浓度是 一定的,并且自由电子与空穴浓度相等。

二三极管,IC封装

二三极管,IC封装

1、SMA/DO-214AC2、SMB/DO-214AA3、SMC/DO-214AB从以上的图片看来,这三种封装看上去差不多,没什么区别,但从实物体积上来分,可以看出:SMA < SMB < SMC.1、BGA(ball grid array) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。

在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。

也称为凸点陈列载体(PAC)。

引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。

封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。

例如,引脚中心距为1.5mm 的360 引脚BGA 仅为31mm 见方;而引脚中心距为0.5mm 的304 引脚QFP 为40mm 见方。

而且BGA 不用担心QFP 那样的引脚变形问题。

该封装是美国Motorola 公司开发的,首先在便携式电话等设备中被采用,今后在美国有可能在个人计算机中普及。

最初,BGA 的引脚(凸点)中心距为1.5mm,引脚数为225。

现在也有一些LSI 厂家正在开发500 引脚的BGA。

BGA 的问题是回流焊后的外观检查。

现在尚不清楚是否有效的外观检查方法。

有的认为,由于焊接的中心距较大,连接可以看作是稳定的,只能通过功能检查来处理。

美国Motorola 公司把用模压树脂密封的封装称为OMPAC,而把灌封方法密封的封装称为GPAC(见OMPAC 和GPAC)。

2、BQFP(quad flat PACkage with bumper) 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。

QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫)以防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。

美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC 等电路中采用此封装。

引脚中心距0.635mm,引脚数从84 到196 左右(见QFP)。

3、PGA(butt joint pin grid array) 表面贴装型PGA 的别称(见表面贴装型PGA)。

三极管ppt课件

三极管ppt课件
生变化。
晶体管截止频率影响
晶体管的截止频率限制了其放大高频信号 的能力,当输入信号频率接近或超过截止 频率时,晶体管放大倍数急剧下降。
负载效应影响
在高频段,负载效应对信号产生较大的影 响,使得输出信号的幅度和相位发生变化 。
05
三极管功率放大电路设计 与应用
功率放大电路类型及特点
甲类功率放大电路
采用单电源供电,输出端通过大容量电容与负载耦合,具 有电路简单、成本低等优点,但电源功率利用率较低且存 在较大的非线性失真。
集成功率放大器简介与应用
集成功率放大器概述
将功率放大电路与必要的辅助电路集成在同一芯片上,具 有体积小、重量轻、可靠性高等优点。
集成功率放大器的应用
广泛应用于音响设备、电视机、计算机等电子设备中,用 于驱动扬声器、耳机等负载,提供足够的输出功率和良好 的音质效果。
工作点设置在截止区,主要用于高频功率放大,效率很高但非线性失 真严重。
OCL和OTL功率放大电路设计实例
要点一
OCL(Output Capacitor Less )功…
采用双电源供电,输出端与负载直接耦合,具有低失真、 高效率等优点,但需要较大的电源功率和输出电容。
要点二
OTL(Output Transformer Less…
02
三极管基本放大电路
共射放大电路组成及原理
组成
输入回路、输出回路、耦合电容、直 流电源
特点
电压放大倍数大,输出电阻较大,输 入电阻适中
原理
利用三极管的电流放大作用,将输入 信号放大并
共基放大电路组成及原理
01
02
03
组成
输入回路、输出回路、耦 合电容、直流电源

二极管三极管的基础知识

二极管三极管的基础知识

二极管三极管的基础知识
二极管和三极管是电子学中两种常见的元件。

它们都是半导体器件,
具有不同的特性和应用。

二极管是一种只允许电流在一个方向上通过的器件。

它由两个不同掺
杂的半导体材料(P型和N型)组成,形成PN结。

当正向偏置时,
电子从N区域流入P区域,并且空穴从P区域流入N区域,形成电流。

当反向偏置时,PN结会形成一个高阻值区域,几乎没有电流通过。

这种特性使得二极管可以用于整流、稳压和开关等应用。

三极管也被称为双极晶体管(BJT),是由三个掺杂不同的半导体层组成的器件。

它有两个PN结,其中一个被称为发射结,另一个被称为
集电结。

发射结连接到P型半导体层,集电结连接到N型半导体层。

当发射端加正向偏置时,少量的电子注入基区,并且在集电端产生大
量载流子(电子或空穴)输出信号放大器;当发射端加反向偏置时,
则会将输入信号阻断。

三极管有两种类型:NPN和PNP。

NPN型三极管中,发射区域是N
型半导体,而基区域是P型半导体;而PNP型三极管中,则相反。

这种特性使得三极管可以用于放大、开关和振荡器等应用。

总的来说,二极管和三极管都是非常重要的半导体器件,具有广泛的应用。

了解它们的基础知识对于电子学学习者来说是非常重要的。

二三极管的封装和定义

二三极管的封装和定义

二三极管的封装和定义我想知道电子元器件SOT封装的定义,比如说SOT23和SOT203等等,后面的数字代表什么呢?SOT是SOP系列封装的一种,一般翻译如下:SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外形晶体管)、SOIC(小外形集成电路)电感封装一般包括贴片与插件。

1.功率电感封装以骨架的尺寸做封装表示,贴片用椭柱型表示方法如5.8(5.2)×4就表示长径为5.8mm短径为5.2mm高为4mm的电感。

插件用圆柱型表示方法如φ6×8就表示直径为6mm高为8mm的电感。

只是它们的骨架一般要通用,要不就要定造。

2.普通线性电感、色环电感与电阻电容的封装都有一样的表示,贴片用尺寸表示如0603、0805、0402、1206等。

插件用功率表示如1/8W、1/4W、1/2W、1W等。

3.至于二极管插件一般是DO-41;贴片封装就多SOD-214、LL-34。

4.三极管插件一般是To92;贴片封装就多SOT-23、SOT-223等不能尽说,由于自动化封装变得多种多样。

稳压管有几种?请各位大介绍一下!齐纳管是稳压管的一种,齐纳管与其他二极管有什么区别?半导体稳压二极管亦纳二极管(Zener Diode)或电压调整二极,简称稳压管。

稳压管和半导体二极管都具有单向导电性质,仅仅靠观察外形,有时很难加以区别。

例如,2CW7的外形很象小功率二极管,而2DW7的外形又与晶体管相似。

但是稳压管和二极管也有重要区别。

第一,二极管一般在正向电压下工作,稳压管则在反向击穿状态下工作,二者用法不同;第二,普通二极管的反向击穿电压一般在40V以上,高的可达几百伏至上千伏,而且在伏安特性曲线反向击穿的一段不陡,即反向击穿电压的范围较大,动态电阻也比较大。

对于稳压管,当反向电压超过其工作电压Vz(亦称齐纳电压或稳定电压)时,反向电流将突然增大,而器件两端的电压基本保持恒定。

三极管的封装及引脚识别

三极管的封装及引脚识别

三极管的封装及引脚识别三极管的封装形式是指三极管的外形参数,也就是安装半导体三极管用的外壳。

材料方面,三极管的封装形式主要有金属、陶瓷和塑料形式;结构方面,三极管的封装为TO×××,×××表示三极管的外形;装配方式有通孔插装(通孔式)、表面安装(贴片式)和直接安装;引脚形状有长引线直插、短引线或无引线贴装等。

常用三极管的封装形式有TO-92、TO-126、TO-3、TO-220TO等。

国产晶体管按原部标规定有近30种外形和几十种规格,其外形结构和规格分别用字母和数字表示,如TO-162、TO-92等。

晶体管的外形及尺寸如图1所示。

图1 晶体管的外形及尺寸1 封装1.金属封装(1)B型:B型分为B-1、B-2、…、B-6共6种规格,主要用于1W及1W以下的高频小功率晶体管,其中B-1、B-3型最为常用。

引脚排列:管底面对自己,由管键起,按顺时针方向依次为E、B、C、D(接地极)。

其封装外形如图2(a)所示。

(2)C型:引脚排列与B型相同,主要用于小功率。

其封装外形如图2(b)所示。

(3)D型:外形结构与B型相同。

引脚排列:管底面对自己,等腰三角形的底面朝下,按顺时针方向依次为E、B、C。

其封装外形如图2(c)所示。

(4)E型:引脚排列与D型相同,封装外形如图3(d)所示。

(5)F型:该型分为F-0、F-1~F-4共5种规格,各规格外形相同而尺寸不同,主要用于低频大功率管封装,使用最多的是F-2型封装。

引脚排列:管底面对自己,小等腰三角形的庵面朝下,左为E,右为B,两固定孔为C。

其封装外形如图2(e)所示。

¨(6)G型:分为G-1~G-6共6种规格,主要用于低频大功率晶体管封装,使用最多的是G-3、G-4型。

其中G-1、G-2为圆形引出线,G-3~G-6为扁形引出线。

引脚排列:管底面对自己,等腰三角形的底面朝下,按顺时针方向依次为E、B、C。

二极管三极管

二极管三极管

培训教材(三)二极管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,其应用也非常广泛。

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(G e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。

长晶二三极管

长晶二三极管

长晶二三极管:详细解析一、长晶二三极管概述长晶二三极管,也称为晶体二极管或晶体三极管,是一种固态电子器件。

它由半导体材料制成,利用其独特的电学特性实现电子信号的放大、调制、检测等功能。

长晶二三极管在电子电路中扮演着至关重要的角色,广泛应用于通信、消费电子、工业控制等领域。

本文将对长晶二三极管进行详细解析,以期为相关研究和应用提供参考。

二、长晶二极管工作原理长晶二极管是由一个PN结组成的半导体器件。

当正向电压加在二极管两端时,电流可以顺利通过;而当反向电压加在二极管两端时,电流几乎为零。

这一特性使得长晶二极管在电路中能够起到整流、检波等作用。

三、长晶三极管工作原理长晶三极管由三个半导体区域构成,分别是集电极、基极和发射极。

电流通过基极和发射极,控制集电极电流的放大。

通过改变基极电流,可以控制集电极电流的大小,从而实现信号的放大。

这一特性使得长晶三极管在电路中能够起到放大器的作用。

四、长晶二三极管的应用整流器:利用长晶二极管的整流特性,将交流电转换为直流电,广泛应用于电源供应、电机控制等领域。

放大器:利用长晶三极管的放大特性,对微弱信号进行放大,广泛应用于音频放大、通信系统等领域。

开关电路:利用长晶二三极管的开关特性,实现电路的通断控制,广泛应用于逻辑门电路、数字电路等领域。

检波器:利用长晶二极管的检波特性,从调制信号中提取出低频信号,广泛应用于无线电接收等领域。

传感器:利用长晶二三极管的敏感特性,将非电量转换为电量,广泛应用于压力、温度、湿度等传感器的制作。

调制解调:利用长晶二三极管的调制解调特性,实现信号的调制和解调,广泛应用于通信系统等领域。

混频器:利用长晶二三极管的非线性特性,将两个不同频率的信号进行混合,产生新的频率信号,广泛应用于频谱搬移等领域。

电子仪表:利用长晶二三极管的测量特性,实现对电压、电流、电阻等电学量的测量,广泛应用于示波器、万用表等电子仪表的制作。

自动控制:利用长晶二三极管的反馈控制特性,实现电路的自动控制,广泛应用于温度控制、速度控制等领域。

二极管 三极管

二极管  三极管

三极管定义:三极管(也称晶体管)在中文含义里面只是对三个引脚的放大器件的统称,我们常说的三极管,可能是如图所示的几种器件,可以看到,虽然都叫三极管,其实在英文里[1]面的说法是千差万别的,三极管这个词汇其实也是中文特有的一个象形意义上的的词汇电子三极管 Triode 这个是英汉字典里面“三极管”这个词汇的唯一英文翻译,这是和电子三极管最早出现有关系的,所以先入为主,也是真正意义上的三极管这个词最初所指的物品。

其余的那些被中文里叫做三极管的东西,实际翻译的时候是绝对不可以翻译成Triode的,否则就麻烦大咯,严谨的说,在英文里面根本就没有三个脚的管子这样一个词汇!!!电子三极管 Triode (俗称电子管的一种)双极型晶体管 BJT (Bipolar Junction Transistor)J型场效应管 Junction gate FET(Field Effect Transistor)金属氧化物半导体场效应晶体管 MOS FET ( Metal Oxide Semi-Conductor Field Effect Transistor)英文全称V型槽场效应管 VMOS (Vertical Metal Oxide Semiconductor )注:这三者看上去都是场效应管,其实结构千差万别J型场效应管金属氧化物半导体场效应晶体管 V沟道场效应管是单极(Unipolar)结构的,是和双极(Bipolar)是对应的,所以也可以统称为单极晶体管(Unipolar Junction Transistor)其中J型场效应管是非绝缘型场效应管,MOS FET 和VMOS都是绝缘型的场效应管VMOS是在 MOS的基础上改进的一种大电流,高放大倍数(跨道)新型功率晶体管,区别就是使用了V型槽,使MOS管的放大系数和工作电流大幅提升,但是同时也大幅增加了MOS的输入电容,是MOS管的一种大功率改经型产品,但是结构上已经与传统的MOS发生了巨大的差异。

二极管三极管的基础知识

二极管三极管的基础知识

二极管三极管的基础知识二极管和三极管是电子领域中常见的两种元件,它们在电路中起着重要的作用。

本文将从二极管和三极管的基础知识入手,介绍它们的结构、工作原理以及在电子设备中的应用。

一、二极管的基础知识二极管是一种具有两个电极的半导体器件,通常由P型半导体和N 型半导体组成。

它的主要作用是允许电流在一个方向上流动,而阻止电流在另一个方向上流动。

二极管的一个电极称为阳极(Anode),另一个电极称为阴极(Cathode)。

二极管的工作原理是基于PN结的特性。

PN结是指P型半导体和N 型半导体的结合处。

当P型半导体的电子与N型半导体的空穴相遇时,会发生电子与空穴的复合,形成一个带电的区域,这个区域被称为耗尽区。

在耗尽区的两端会形成一个电势差,这个电势差被称为势垒。

当二极管正向偏置时,即阳极连接正极,阴极连接负极,势垒将变得较小,电流可以流过二极管。

而当二极管反向偏置时,即阳极连接负极,阴极连接正极,势垒将变得较大,电流无法流过二极管。

二极管有很多种不同的类型,例如常用的正向工作电压为0.7伏的硅二极管和正向工作电压为0.3伏的锗二极管等。

它们在电子设备中广泛应用,如整流器、稳压器、电压调节器等。

二、三极管的基础知识三极管是一种具有三个电极的半导体器件,通常由P型半导体、N 型半导体和另一种掺杂物较少的P型半导体组成。

它的主要作用是放大电流和控制电流。

三极管的三个电极分别为基极(Base)、发射极(Emitter)和集电极(Collector)。

基极用于控制电流,发射极用于发射电子,集电极用于收集电子。

三极管有两种类型,NPN型和PNP型,它们的构造和工作原理基本相同,只是P型半导体和N型半导体的位置相反。

三极管的工作原理是基于PNP结和NPN结的特性。

当三极管的基极电流较小时,三极管处于截止区,电流无法通过三极管。

当基极电流增大时,会使三极管进入饱和区,电流可以从发射极流向集电极。

三极管的放大作用是通过控制基极电流来实现的,当基极电流变化时,发射极到集电极的电流也会相应变化。

二三极管的封装和定义

二三极管的封装和定义

二三极管的封装和定义我想知道电子元器件SOT封装的定义比如说SOT23和SOT203等等后面的数字代表什么呢SOT是SOP系列封装的一种一般翻译如下SOJJ型引脚小外形封装、TSOP薄小外形封装、VSOP甚小外形封装、SSOP缩小型SOP、TSSOP薄的缩小型SOP及SOT小外形晶体管、SOIC小外形集成电路电感封装一般包括贴片与插件。

1.功率电感封装以骨架的尺寸做封装表示贴片用椭柱型表示方法如5.85.2×4就表示长径为5.8mm短径为5.2mm高为4mm的电感。

插件用圆柱型表示方法如φ6×8就表示直径为6mm高为8mm的电感。

只是它们的骨架一般要通用要不就要定造。

2.普通线性电感、色环电感与电阻电容的封装都有一样的表示贴片用尺寸表示如0603、0805、0402、1206等。

插件用功率表示如1/8W、1/4W、1/2W、1W等。

3.至于二极管插件一般是DO41贴片封装就多SOD214、LL34。

4.三极管插件一般是To92贴片封装就多SOT23、SOT223等不能尽说由于自动化封装变得多种多样。

稳压管有几种请各位大介绍一下齐纳管是稳压管的一种齐纳管与其他二极管有什么区别半导体稳压二极管亦纳二极管Zener Diode或电压调整二极简称稳压管。

稳压管和半导体二极管都具有单向导电性质仅仅靠观察外形有时很难加以区别。

例如2CW7的外形很象小功率二极管而2DW7的外形又与晶体管相似。

但是稳压管和二极管也有重要区别。

第一二极管一般在正向电压下工作稳压管则在反向击穿状态下工作二者用法不同第二普通二极管的反向击穿电压一般在40V以上高的可达几百伏至上千伏而且在伏安特性曲线反向击穿的一段不陡即反向击穿电压的范围较大动态电阻也比较大。

对于稳压管当反向电压超过其工作电压Vz亦称齐纳电压或稳定电压时反向电流将突然增大而器件两端的电压基本保持恒定。

对应的反向伏安特性曲线非常陡动态电阻很小。

稳压管可用作稳压器、电压基准、过压保护、电平转换器等。

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二三极管的封装和定义我想知道电子元器件SOT封装的定义,比如说SOT23和SOT203等等,后面的数字代表什么呢?SOT是SOP系列封装的一种,一般翻译如下:SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外形晶体管)、SOIC(小外形集成电路)电感封装一般包括贴片与插件。

1.功率电感封装以骨架的尺寸做封装表示,贴片用椭柱型表示方法如5.8(5.2)×4就表示长径为5.8mm短径为5.2mm高为4mm的电感。

插件用圆柱型表示方法如φ6×8就表示直径为6mm高为8mm的电感。

只是它们的骨架一般要通用,要不就要定造。

2.普通线性电感、色环电感与电阻电容的封装都有一样的表示,贴片用尺寸表示如0603、0805、0402、1206等。

插件用功率表示如1/8W、1/4W、1/2W、1W等。

3.至于二极管插件一般是DO-41;贴片封装就多SOD-214、LL-34。

4.三极管插件一般是To92;贴片封装就多SOT-23、SOT-223等不能尽说,由于自动化封装变得多种多样。

稳压管有几种?请各位大介绍一下!齐纳管是稳压管的一种,齐纳管与其他二极管有什么区别?半导体稳压二极管亦纳二极管(Zener Diode)或电压调整二极,简称稳压管。

稳压管和半导体二极管都具有单向导电性质,仅仅靠观察外形,有时很难加以区别。

例如,2CW7的外形很象小功率二极管,而2DW7的外形又与晶体管相似。

但是稳压管和二极管也有重要区别。

第一,二极管一般在正向电压下工作,稳压管则在反向击穿状态下工作,二者用法不同;第二,普通二极管的反向击穿电压一般在40V以上,高的可达几百伏至上千伏,而且在伏安特性曲线反向击穿的一段不陡,即反向击穿电压的范围较大,动态电阻也比较大。

对于稳压管,当反向电压超过其工作电压Vz(亦称齐纳电压或稳定电压)时,反向电流将突然增大,而器件两端的电压基本保持恒定。

对应的反向伏安特性曲线非常陡,动态电阻很小。

稳压管可用作稳压器、电压基准、过压保护、电平转换器等。

本书用Dz符号表示稳压管。

稳压管分低压、高压两种。

低压稳压管的Vz值一般在40V以下,高压稳压管最高可达200V。

过去国产稳压管均采用金属壳封装,不仅体积大,而且价格高。

近年来来全系列玻封存稳压管大量问世,其优点是规格齐全(Vz=2.4~200V)、稳压特性好、体积小巧(采用DO-35封装,管径φ2.0mm,长4mm)、价格低廉。

国产稳压二极管产品的分类见表1。

根据二者反向击穿电压在数值上的差异及稳定性,可以区分标记不清楚的稳压管和普通二极管,电路见图1。

利用兆欧表提供合适的反向击穿电压,将被测管反向击穿。

选择万用表的10VDC档或50VDV档测出反向击穿电压值,数值在40V以上的是二极管,低于40V的稳压管。

注意,这也有例外情况。

例如2AP21的反向击穿电压低于15V,2AP8的反向击穿电压最小值为20V。

此外,2DW130~2DW143型稳压管的Vz值为50~200V,2CW362~2CW378的Vz值是43~200V(以上均为标称值)。

遇到这类情况也不难区分。

同样都按额定转速摇兆欧表,由于二极管反向击穿区域的动态电阻较大,曲线不陡,因此电压表指针的摆动幅度就比较大。

而稳压管的Rz很小,曲线很小,曲线很陡,表针摆动很小。

实例:测量一只型2AP5锗二极管,按额定转速摇兆欧表时,反向击穿电压在110~130V之间变化,表针摇摆不稳(手册中规定反向击穿电压V(BR) ≥110V)。

另测一只2CW136型稳压管时表针基本稳定,指在115V位置(手册中仅给出2DW136的工作电压范围是100~120V,但蛤体到某只稳压管,其工作电压基本为一确定值)方法二利用万用表的电阻档也可以区分稳压管与半导体二极管。

具体方法是,首先用R×1k档测量正、反向电阻,确定被测管的正、负极。

然后将万用表拨于R×10k档,如图所示,黑表笔接负极,红表笔接正极,由表内9~15V叠层电池提供反向电压。

其中,电阻读数较小的是稳压管,电阻为无穷大的二极管。

注意事项:(1)此方法只能测量反向击电压比R×10k档电池电压低的稳压管。

参考资料:/all-technology/Electronics-TIPS/Zener-Diode.htm第一章:基本元件第一节电阻器电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。

欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。

电阻的主要职能就是阻碍电流流过。

事实上,“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。

师傅对徒弟说:“找一个100欧的电阻来!”,指的就是一个“电阻值”为100欧姆的电阻器,欧姆常简称为欧。

表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kΩ),兆欧(MΩ)。

一、电阻器的种类电阻器的种类有很多,通常分为三大类:固定电阻,可变电阻,特种电阻。

在电子产品中,以固定电阻应用最多。

而固定电阻以其制造材料又可分为好多类,但常用、常见的有RT型碳膜电阻、RJ型金属膜电阻、RX型线绕电阻,还有近年来开始广泛应用的片状电阻。

型号命名很有规律,R代表电阻,T-碳膜,J-金属,X-线绕,是拼音的第一个字母。

在国产老式的电子产品中,常可以看到外表涂覆绿漆的电阻,那就是RT型的。

而红颜色的电阻,是RJ型的。

一般老式电子产品中,以绿色的电阻居多。

为什么呢?这涉及到产品成本的问题,因为金属膜电阻虽然精度高、温度特性好,但制造成本也高,而碳膜电阻特别价廉,而且能满足民用产品要求。

电阻器当然也有功率之分。

常见的是1/8瓦的“色环碳膜电阻”,它是电子产品和电子制作中用的最多的。

当然在一些微型产品中,会用到1/16瓦的电阻,它的个头小多了。

再者就是微型片状电阻,它是贴片元件家族的一员,以前多见于进口微型产品中,现在电子爱好者也可以买到了(做无线窃听器?)二、电阻器的标识这些直接标注的电阻,在新买来的时候,很容易识别规格。

可是在装配电子产品的时候,必须考虑到为以后检修的方便,把标注面朝向易于看到的地方。

所以在弯脚的时候,要特别注意。

在手工装配时,多这一道工序,不是什么大问题,但是自动生产线上的机器没有那么聪明。

而且,电阻器元件越做越小,直接标注的标记难以看清。

因此,国际上惯用“色环标注法”。

事实上,“色环电阻”占据着电阻器元件的主流地位。

“色环电阻”顾名思义,就是在电阻器上用不同颜色的环来表示电阻的规格。

有的是用4个色环表示,有的用5个。

有区别么?是的。

4环电阻,一般是碳膜电阻,用3个色环来表示阻值,用1个色环表示误差。

5环电阻一般是金属膜电阻,为更好地表示精度,用4个色环表示阻值,另一个色环也是表示误差.色环电阻的规则是最后一圈代表误差,对于四环电阻,前二环代表有效值,第三环代表乘上的次方数。

不要怕,记住颜色和数码就行啦,其他的不用记。

有一个秘诀:面对一个色环电阻,找出金色或银色的一端,并将它朝下,从头开始读色环。

例如第一环是棕色的,第二环是黑色的,第三环是红色的,第四环是金色的,那么它的电阻值是1、0,第三环是添零的个数,这个电阻添2个零,所以它的实际阻值是1000Ω,即1kΩ。

三、可变电阻可变电阻又称为电位器,电子设备上的音量电位器就是个可变电阻。

但是一般认为电位器都是可以被手动调节的,而可变电阻一般都较小,装在电路板上不经常调节。

可变电阻有三个引脚,其中两个引脚之间的电阻值固定,并将该电阻值称为这个可变电阻的阻值。

第三个引脚与任两个引脚间的电阻值可以随着轴臂的旋转而改变。

这样,可以调节电路中的电压或电流,达到调节的效果。

四、特种电阻光敏电阻是一种电阻值随外界光照强弱(明暗)变化而变化的元件,光越强阻值越小,光越弱阻值越大。

其外形和电路符号如图2所示。

如果把光敏电阻的两个引脚接在万用表的表笔上,用万用表的R×1k挡测量在不同的光照下光敏电阻的阻值:将光敏电阻从较暗的抽屉里移到阳光下或灯光上,万用表读数将会发生变化。

在完全黑暗处,光敏电阻的阻值可达几兆欧以上(万用表指示电阻为无穷大,即指针不动),而在较强光线下,阻值可降到几千欧甚至1千欧以下。

利用这一特性,可以制作各种光控的小电路来。

事实上街边的路灯大多是用光控开关自动控制的,其中一个重要的元器件就是光敏电阻(或者是光敏三级管,一种功能相似的带放大作用的半导体元件)。

光敏电阻是在陶瓷基座上沉积一层硫化镉(CdS)膜后制成的,实际上也是一种半导体元件。

新村里声控楼道灯在白天不会点亮,也是因为光敏电阻在起作用。

我们可以用它制作电子报晓鸡,清晨天亮时喔喔叫。

热敏电阻是一个特殊的半导体器件,它的电阻值随着其表面温度的高低的变化而变化。

它原本是为了使电子设备在不同的环境温度下正常工作而使用的,叫做温度补偿。

新型的电脑主板都有CPU测温、超温报警功能,就是利用了的热敏电阻。

第二节电容器电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。

与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。

顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。

尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。

两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。

两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。

电容器也分为容量固定的与容量可变的。

但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。

不同的电容器储存电荷的能力也不相同。

规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该电容器的电容量。

电容的基本单位为法拉(F)。

但实际上,法拉是一个很不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微法)等,它们的关系是:1法拉(F)= 1000000微法(μF)1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。

小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。

大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。

而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。

电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。

把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。

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