开关二极管是半导体二极管的一种,是为在电路上进行“开”、“关”而特殊设计制造的一类二极管。它由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短,常见的有2AK、2DK等系列,主要用于电子计算机、脉冲和开关电路中。
半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路接通),截止时相当于开关打开(电路切断),所以二极管可作开关用,常用型号为1N4148。由于半导体二极管具有单向导电的特性,在正偏压下PN结导通,在导通状态下的电阻很小,约为几十至几百欧;在反向偏压下,则呈截止状态,其电阻很大,一般硅二极管在10ΜΩ以上,锗管也有几十千欧至几百千欧。利用这一特性,二极管将在电路中起到控制电流接通或关断的作用,成为一个理想的电子开关。
以上的描述,其实适用于任何一支普通的二极管,或者说是二极管本身的原理。但针对于开关二极管,最重要的特点是高频条件下的表现。
高频条件下,二极管的势垒电容表现出来极低的阻抗,并且与二极管并联。当这个势垒电容本身容值达到一定程度时,就会严重影响二极管的开关性能。极端条件下会把二极管短路,高频电流不再通过二极管,而是直接绕路势垒电容通过,二极管就失效了。而开关二极管的势垒电容一般极小,这就相当于堵住了势垒电容这条路,达到了在高频条件下还可以保持好的单向导电性的效果。
开关二极管从截止(高阻状态)到导通(低阻状态)的时间叫开通时间;从导通到截止的时间叫反向恢复时间;两个时间之和称为开关时间。一般反向恢复时间大于开通时间,故在开关二极管的使用参数上只给出反向恢复时间。开关二极管的开关速度是相当快的,像硅开关二极管的反向恢复时间只有几纳秒,即使是锗开关二极管,也不过几百纳秒。
开关二极管具有开关速度快、体积小、寿命长、可靠性高等特点,广泛应用于电子设备的开关电路、检波电路、高频和脉冲整流电路及自动控制电路中。
1.极性的判别将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,
对调两表笔,再测出一个结果。两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。
在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。
2.单负导电性能的检测及好坏的判断通常,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右,反向电阻值为300左右。
硅材料二极管的电阻值为5 kΩ左右,反向电阻值为∞(无穷大)。正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。正、反向电阻值相差越悬殊,
说明二极管的单向导电特性越好。若测得二极管的正、反向电阻值均接近0或阻值较小,则说明该二极管内部已击穿短路或漏电损坏。
3.反向击穿电压的检测二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量。其方法是:测量二极管时,应将测试表的“NPN/PNP”选择键设置为NPN状态,再将被测二极管的正极接测试表的“C”插孔内,负极插入测试表的“e”插孔,然后按下“V(BR)”键,测试表即可指示出二极管的反向击穿电压值。也可用兆欧表和万用表来测量二极管的反向击穿电压、测量时被测二极管的负极与兆欧表的正极相接,将二极管的正极与兆欧表的负极相连,同时用万用表(置于合适的直流电压档)监测二极管两端的电压。摇动兆欧表手柄(应由慢逐渐加快),待二极管两端电压稳定而不再上升时,此电压值即是二极管的反向击穿电压。关键字:引用地址:二极管ss14测量_开关二极管怎么测量好坏
半导体发光器件包括半导体发光二极管(简称LED)、数码管、符号管、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵管)等。事实上,数码管、符号管、米字管及矩阵管中的每个发光单元都是一个发光二极管。 一、 半导体发光二极管工作原理、特性及应用 (一)LED发光原理 发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光,如图1所示。
的工作原理、应用、分类及检测 /
中国光学光电子行业协会光电器件专业分会根据国内及行业内部的实际情况,初步制定了行业标准 发光二极管测试 方法.本文叙述了与发光二极管测试有关的术语和定义,在此基础上,详细介绍了测试方法和测试装置的要求. 本文涉及的测试方法适用于紫外/可见光/红外发光二极管及其组件,其芯片测试可以参照进行。 术语和定义 2.1发光二极管 LED 除半导体激光器外,当电流激励时能发射光学辐射的半导体二极管。严格地讲,术语LED应该仅应用于发射可见光的二极管;发射近红外辐射的二极管叫红外发光二极管(IRED,Infrared Emitting Diode) ;发射峰值波长在可见光短波限附近,由部份紫外辐射的二极管称为紫
测试方法 /
电工对整流桥肯定不陌生,因为它是所有电器开关电路必用的电子原件,非常常见,但对于它的好坏检测,却有一定技术要求。 要测量整流桥必须了解它原理,检测才能得心应手。整流桥其实就是四只二极管的组合运用,虽然是一个元件,但却是可以理解为它是一个团队。常见到的有直接焊在电板上,有的封装起来。不管哪种形式都输入端是交流电,出来的是直流电,最简单理解就是把交流电改造成直流再释放出来,供电器电路使用。那么作为电工我们遇到整流桥故障时该怎么应对呢? 首先要了解一下交流端和直流端在没有标注的情况下怎么判断出来:把万用表调到的R*100档位,红表笔固定与一端,黑表笔测量其他三端,当阻值均较大时,则红表笔所接的为整流桥负极。若用黑表笔固定一端,红
拿到一块芯片,想要使用它,首先必须要知道怎样连线的芯片,下面就看一下如何给它连线、 电源:这当然是必不可少的了。单片机使用的是5V电源,其中正极接40引脚,负极(地)接20引脚。 2、 振蒎电路:单片机是一种时序电路,必须提供脉冲信号才能正常工作,在单片机内部已集成了振荡器,使用晶体振荡器,接18、19脚。只要买来晶振,电容,连上就可以了,按图1接上即可。 3、 复位引脚:按图1中画法连好,至于复位是何含义及为何需要复要复位,在单片机功能中介绍。 4、 EA引脚:EA引脚接到正电源端。 至此,一个单片机就接好,通上电,单片机就开始工作了。 当然:您并不一定完全需要一片89S
程序(一)点亮第一个发光二极管 #include reg52.h void main() { P1=0xfe; while(1); } 程序(二)让第一个发光二极管闪烁 #include reg52.h sbit led1=P1^0; void main() { unsigned int i; while(1) { i=50000; led1=0; while(i--); i=50000; led1=1; while(i--); } } 程序(三) //第一个发光二极管以间隔2000ms闪烁 #include reg52.h #define uint unsigned int #de
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新的对可见光有更高感光度的高速硅PIN光电二极管---VEMD5080X01,丰富了其光电子产品组合。Vishay Semiconductors VEMD5080X01采用小尺寸5mm x 4mm,高度0.9mm的顶视表面贴装封装,开关速度快,电容小,在可穿戴设备和医疗、工业及汽车应用里能实现准确的信号探测。 Vishay高速PIN光电二极管帮助可穿戴设备实现准确的信号检测和薄形传感器设计 今天推出的器件的感光区域面积达到7.5mm2,45µA的反向光电流和0.2nA的暗电流使二极管具有很高的辐照感光度,能探测350nm到1100nm的可见光和近红外辐射
帮助可穿戴设备实现准确的信号检测和薄形传感器设计 /
内容不多,才开始入门,终于搞明白怎么点亮二极管了 终于弄明白怎么使用keil 和STC 这两个开发单片机必备的软件了 接下来就是学习中的代码整合 移位操作 #include reg52.h //点亮第一个发光二级管 sbit D1=P1^0;//P1是P1口,P1^0代表D1,D1为自己命名的变量 main() { D1=0;//把高变频变成低电频 } 总线个灯 #include reg52.h main() { P1=0xaa;//点亮1、3、5、7二极管,BUTONG } 实际操作的仅有P1 0~7,总共八个二极管
日本消费电子制造商夏普电子公司本周二表示,它制造的蓝色激光二极管已经开始商品化生产,公司的目标锁定在蓝色激光二极管是一个潜力巨大的市场。 夏普发言人Hiroshi Takenami称,蓝色激光二极管可以在高清光盘上读取和书写数据。今年11月份夏普的蓝色激光二极管已经量产。在夏普公司日本西部的工厂中,每月可以制造150000只蓝色激光二极管。 蓝色激光二极管可用在蓝光格式的DVD播放器中,以日本索尼为代表的阵营支持蓝光格式。而以竞争对手东芝公司为代表的阵营则支持HD DVD格式。 在全球蓝色激光二极管市场,日本索尼和日亚( Nichia)公司是这一市场的领先厂商,夏普公司进入蓝色激光二极管市场将与它们展开竞争。随着投资的增加,夏
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