内容正文:
常用电子元器 检测与应用
项目五
二极管
晶体二极管是用半导体材料制成的,因此称为“半导体二极管”,因其化学结构为晶状体,所以又称为“晶体二极管”,其核心是一个PN结,基本特性是单向导电性。晶体二极管广泛应用于各种电子设备中。
任务一:二极管识别与测量
工作任务:
1.认识二极管的外形特征
2.绘制各种二极管的图形符号
工作指引:
准备元器件(见表5-1)
序号 元件名称 规格 数量
1 检波二极管 2AP9、2CP1O 4
2 整流二极管 1N4001、1N4007 2
3 开关二极管 1N4148 2
4 稳压二极管 1N4742 1
5 发光二极管 单色、双色发光二极管 6
6 红外发射二极管 1
7 红外接收二极管 1
8 贴片二极管 1N4148 2
9 贴片发光二极管 贴片LED 2
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第二级
第三级
第四级
第五级
工作步骤:
步骤一:普通二极管的识别
普通二极管按照作用可以分为检波、整流、开关三大类,其图形符号如图5-1所示,三角一端为二极管的正极,竖线一端为二极管的负极。
1.检波二极管
图5-2为检波二极管2AP9实物图,带黑色条纹标志的一脚为二极管的负极,无标志的引脚为二极管的正极。
2.整流二极管
图5-3为整流二极管1N4007,封装形式为DO-41,有灰色带标记的引脚为二极管的负极,另外无标记的引脚为正极。
3. 开关二极管
图5-4为开关二极管1N4148,有黑色带标记的引脚为二极管的负极,另外无标记的引脚为正极。
步骤二:特殊二极管的识别
1.稳压二极管
(1)单向稳压二极管
(2)双向稳压二极管
图5-7所示为双向稳压二极管,它由是两个稳压二极管对接而成,从外形上看不出极性,图5-8为双向稳压二极管的图形符号
2.发光二极管
发光二极管可以简称为LED,可以发出白、红、黄、绿和蓝五种颜色的光,按照发光颜色数多少不同可分为单色和双色发光二极管两大类,如图5-9所示,三个引脚的发光二极管为双色发光二极管,其中一脚为公共端,另外两个引脚加不同的电压可以显示不同的颜色。图5-10为发光二极管的图形符号。
3. 光敏二极管
光敏二极管与发光二极管的封装类似,引脚为一长脚和一短脚,从外观上很难区分。如果是金属外壳的光敏二极管,如图5-12所示,则很容易辨别,其特点是在其顶部有一个透明的小凸透镜,用于会聚外界光线。
4.红外发射与接收二极管
(1)红外接收二极管
常见的红外线接收二极管的颜色通常呈黑色,如图5-13所示。识别引脚时,面对受光视窗,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外线接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。红外线接收二极管的图形符号与光敏二极管相同。
(2)红外发射二极管
红外线发射二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外线发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
将万用表置于R×1K挡,测量红外发射二极管的正、反向电阻。通常,正向电阻应在30KΩ左右,反向电阻要在500kΩ以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。
红外线发射二极管的图形符号与发光二极管相同。
5.贴片二极管
(1)普通贴片二极管
贴片二极管俯视,一边带彩色线的是负极,另一边是正极,
(2)贴片发光二极管
贴片发光二极管正面和背面图,贴片二极管正面发光部分由透明材料制成,上有极性标志,正面有色点的为发光二极管的负极。
正面
反面
步骤二:用指针式万用表测量二极管
1. 测量普通二极管
(1)判断二极管的好坏
如图5-18所示,将万用表置于R×100挡,将表笔接二极管的任意两极,先读出一阻值,然后交换表笔再测一次,又测得一电阻值,其中阻值小的一次为正向电阻,阻值大的一次为反向电阻
注意:正常锗材料二极管其正向电阻应为几百欧~千欧,反向电阻应为几百千欧以上。硅材料二极管的正向阻值应为几千欧,反向电阻接近∞。不论何种材料的二极管,正、反向阻值相差越多表明二极管的性能越好,如果正、反向阻值相差不大,此二极管不宜选用。如果测得的正向电阻太大也表明二极管性能变差,若正向阻值为∞,表明二极管已经开路。若测得的反向电阻很小,甚至为零,说明二极管已击穿。
(2)判断二极管的正、负极
将万用表置于R×1K挡或R×100挡,测量二极管的阻值,如果测得的阻值较小,表明是正向电阻,此时黑表笔所接触的一端为二极管的正极,红表笔所接触的一端为负极。如所测得的阻值很大,则表明为反向电阻值,此时红表笔所接触的一端为正极,另一端为负极。
(3)标出图5-19所示的二极管的引脚极性
2.测量发光二极管
(1)指针式万