紅外接收二極管的檢測方法。1. 識別管腳極性(1)從外觀上識別。常見的紅外接收二極管外觀顏色呈黑色。識別引腳時,面對受光窗口,從左至右,分別為正極和負(fù)極。另外在紅外接收二極管的管體頂端有一個小斜切平面,通常帶有此斜切平面一端的引腳為負(fù)極,另一端為正極。 (2)先用萬用表判別普通二極管正、負(fù)電極的方法進(jìn)行檢查,即交換紅、黑表筆兩次測量管子兩引腳間的電阻值,正常時,所得阻值應(yīng)為一大一小。以阻值較小的一次為準(zhǔn),紅表筆所接的管腳步為負(fù)極,黑表筆所接的管腳為正極。 2. 檢測性能好壞。用萬用表電阻擋測量紅外接收二極管正、反向電阻,根據(jù)正、反向電阻值的大小,即可初步判定紅外接收二極管的好壞。二極管紅外線發(fā)射與接收的方式有兩種,其一是直射式,其二是反射式。廣州開關(guān)二極管原理
二極管共有兩種工作狀態(tài):截止和導(dǎo)通。二極管導(dǎo)通與截止有一定的工作條件。二極管導(dǎo)通的條件有兩個:正向偏置電壓;正向偏置電壓大到一定程度,對于硅二極管而言為0.6V。只要正向電壓達(dá)到一定的值,二極管便導(dǎo)通,導(dǎo)通后二極管相當(dāng)于一個導(dǎo)體,二極管的兩根引腳之間的電阻很小,相當(dāng)于接通。二極管導(dǎo)通后,所在回路存在電流,這一電流流動方向從二極管正極流向負(fù)極。如果給二極管正極加的電壓低于負(fù)極電壓,這是給二極管加反向偏置電壓給二極管加上反向偏置電壓后,二極管處于截止?fàn)顟B(tài),二極管的兩根引腳之間的電阻很大,相當(dāng)于開路。廣東檢波二極管參數(shù)二極管在PN結(jié)上加上引線和封裝就成了一個二極管。
肖特基二極管:肖特基二極管肖特基(Schottky)二極管,又稱肖特基勢壘二極管(簡稱 SBD),它屬一種低功耗、超高速半導(dǎo)體器件。的特點(diǎn)為反向恢復(fù)時間極短(可以小到幾納秒),正向?qū)▔航?.4V左右。其多用作高頻、低壓、大電流整流二極管、續(xù)流二極管、保護(hù)二極管,也有用在微波通信等電路中作整流二極管、小信號檢波二極管使用。在通信電源、變頻器等中比較常見。隧道二極管又稱為江崎二極管,它是以隧道效應(yīng)電流為主要電流分量的晶體二極管。其優(yōu)點(diǎn)是開關(guān)特性好,速度快、工作頻率高,多應(yīng)用于某些開關(guān)電路或高頻振蕩等電路中。
二極管在工業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用:經(jīng)過多年來科學(xué)家們不懈努力,半導(dǎo)體二極管發(fā)光的應(yīng)用已逐步得到推廣,發(fā)光二極管普遍應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品的指示燈、光纖通信用光源、各種儀表的指示器以及照明。發(fā)光二極管的很多特性是普通發(fā)光器件所無法比擬的,主要具有特點(diǎn)有:安全、高效率、環(huán)保、壽命長、響應(yīng)快、體積小、結(jié)構(gòu)牢固。因此,發(fā)光二極管是一種符合綠色照明要求的光源。發(fā)光二極管在很多領(lǐng)域得到普遍應(yīng)用。發(fā)光二極管在電子用品中一般用作屏背光源或作顯示、照明應(yīng)用。從大型的液晶電視、電腦顯示屏到媒體播放器MP3、MP4以及手機(jī)等的顯示屏都將發(fā)光二極管用作屏背光源。在變?nèi)蓦娐分谐S米內(nèi)荻O管來實(shí)現(xiàn)電路的自動頻率控制、調(diào)諧、調(diào)頻以及掃描振蕩等。
二極管中的電子二極管只具有一個陰極與一個 陽極(板極)的 電子管。也叫真空二極管。只它是靠被 燈絲加熱的陰極發(fā)射電子導(dǎo)電的。具有單向?qū)щ娦阅?,即陽極電位高于陰極時,陰極發(fā)射的電子在電場的作用下,向陽極運(yùn)動形成 電子流。而陰極電壓比陽極高時,電子所受到的 電場力是將電子拉回陰極的,不能產(chǎn)生電流,一般用于整流與檢波,有真空與充氣(充有 惰性氣體)兩種電子 二極管。充氣二極管也可以做穩(wěn)壓、指示、控制之用。二極管的導(dǎo)通和截止?fàn)顟B(tài)完成開與關(guān)功能。開關(guān)二極管就是利用這種特性,且通過制造工藝,開關(guān)特性更好,即開關(guān)速度更快,PN結(jié)的結(jié)電容更小,導(dǎo)通時的內(nèi)阻更小,截止時的電阻很大。平面型二極管在脈沖數(shù)字電路中作開關(guān)管使用時PN結(jié)面積小,用于大功率整流時PN結(jié)面積較大。中山瞬變抑制二極管命名
二極管在其界面處兩側(cè)形成空間電荷層,并建有自建電場。廣州開關(guān)二極管原理
二極管真空管:1873年,弗雷德里克·格思里(Frederick Guthrie)發(fā)現(xiàn)了熱離子二極管的基本操作原理。他發(fā)現(xiàn)了當(dāng)白熱化的接地金屬接近帶正電的驗(yàn)電器時,驗(yàn)電器的電會被引走;然而帶負(fù)電的驗(yàn)電器則不會發(fā)生類似情況。這表明了電流只能向一個方向流動。1880年2月13日,托馬斯·愛迪生也發(fā)現(xiàn)了這一規(guī)律。當(dāng)時,愛迪生正在研究為什么他的碳絲燈泡的燈絲幾乎總是在正極端燒斷。他有一個密封了金屬板的特殊玻璃外殼燈泡。利用這個裝置,他證實(shí),發(fā)光的燈絲會有一種無形的電流穿過真空與金屬板連接,但只有當(dāng)板被連接到正電源時才會發(fā)生。愛迪生隨即發(fā)明了一種電路,他的特殊燈泡有效地取代了直流電壓表中的電阻。在1884年,愛迪生被授予了此項發(fā)明的。由于當(dāng)時這種裝置實(shí)際上并不能看出實(shí)用價值,這項更多地是為了防止別人聲稱早發(fā)現(xiàn)了這一所謂“愛迪生效應(yīng)”。20年后,約翰·弗萊明(愛迪生前雇員)發(fā)現(xiàn)了這一效應(yīng)的實(shí)用價值,它可以用來制作精確檢波器。1904年11月16日,個真正的熱離子二極管——弗萊明管。廣州開關(guān)二極管原理
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