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1、半导体二极管的主要参数半导体二极管的主要参数 描述二极管特性的物理量称为二极管的参数,它是反映二极管电性能的质量指标,是合理选择和使用二极管的主要依据。在半导体器件手册或生产厂家的产品目录中,对各种型号的二极管均用表格列出其参数。二极管的主要参数有以下几种: 1最大平均整流电流IF IF是指二极管长期工作时,允许通过的最大正向平均电流。它与PN结的面积、材料及散热条件有关。实际应用时,工作电流应小于IF,否则,可能导致结温过高而烧毁PN结。 2最高反向工作电压VRM VRM是指二极管反向运用时,所允许加的最大反向电压。实际应用时,当反向电压增加到击穿电压VBR 时,二极管可能被击穿损坏,因而,
2、VRM通常取为VBR 。 3反向电流IR IR是指二极管未被反向击穿时的反向电流。理论上IR =IR,但考虑表面漏电等因素,实际上IR 稍大一些。IR 愈小,表明二极管的单向导电性能愈好。另外,IR 与温度密切相关,使用时应注意。 4最高工作频率fM fM是指二极管正常工作时,允许通过交流信号的最高频率。实际应用时,不要超过此值,否则二极管的单向导电性将显著退化。fM的大小主要由二极管的电容效应来决定。 5二极管的电阻 就二极管在电路中电流与电压的关系而言,可以把它看成一个等效电阻,且有直流电阻与交流电阻之别。 直流等效电阻RD 直流电阻定义为加在二极管两端的直流电压UD与流过二极管的直流电流
3、ID 之比,即 RD的大小与二极管的工作点有关。通常用万用表测出来的二极管电阻即直流电阻。不过应注意的是,使用不同的欧姆档测出来的直流等效电阻不同。其原因是二极管工作点的位置不同。一般二极管的正向直流电阻在几十欧姆到几千欧姆之间,反向直流电阻在几十千欧姆到几百千欧姆之间。正反向直流电阻差距越大,二极管的单向导电性能越好。 交流等效电阻rd rd亦随工作点而变化,是非线性电阻。通常,二极管的交流正向电阻在 几几十欧姆之间。 需要指出的是,由于制造工艺的限制,即使是同类型号的二极管,其参数的分散性很大。通常半导体手册上给出的参数都是在一定测试条件下测出的,使用时应注意条件。 半导体二极管的型号命名
4、 二极管的型号命名通常根据国家标准GB-249-74规定,由五部分组成。第一部分用数字表示器件电极的数目;第二部分用汉语拼音字母表示器件材料和极性;第三部分用汉语拼音字母表示器件的类型;第四部分用数字表示器件序号;第五部分用汉语拼音字母表示规格号。如表Z101所示。 二极管的单向导电 二极管是半导体二极管的简称,是由半导体材料制成的.它有两根引线,一根叫正极,一根叫负极.二极管的导电性质很特殊.它只允许用流从它的正极流向负极.这很像自行车的气门芯只允许气流从气筒流向车胎一样. 实验 照图15-2甲那样连接电路.接通开关,小灯泡发光,表示二极管允许电流通过,注意这时二极管的正、负极分别同电池组的
5、哪个极相连接,把二极管的正、负极调换过来(图15-2乙),再做这个实验 可见,二极管有单向导电性质:只有二极管的正极接电源正权、二极管的负极接电源负极时,二权管才导电,电路中才有电流;反过来,当二极营的正极接电源负极,二极管的负极接电源正极时,二权管不导电,电路中没有电流. 发光二极管 有一种二极管在导用时发光,叫发光二极管,它的外形及其在电路中的符号如图15-3所示. 实验 照图15-4甲那样连接电路.接通开关观察发光二极管导电时是否发光.把发光二极管正、负极调换过来(图15-4乙),观察发光二极管不导电时是否发光. 回复到图15-4甲的电路,用滑动变阻器改变串联在电路中的电阻,观察发光的变
6、化. 发光二极管不但有电流通过时会发光,连接器,接插件,连接器网,连接器采购, 发光二极管可以制成发不同颜色的光,加红光、绿光、黄光等.可以用不同颜色的光表示不同的意思.例如红光表示“停止,绿光表示“放行”.如果把发红光和发绿光的二极管各一只装在停车场的入口处或出口处,管理员就可以用来指挥车辆的出入(图15-6). 实验 照图15-7那样连接电路,接通开关,注意观察哪只发光二极管发光和电动机向哪个方向转动,调换电池组的正、负极,重做这个实验,哪只发光二极管发光?电动机向哪个方向转动? 使用发出两种色光的二权管,分别指示电动机正反两个转动方向,可以帮助操作人员及时发觉电动机转动方向是不是符合需要.