二极管_三极管工作状态判断举例
二极管和三极管的识别方法

二极管和三极管的识别方法二极管和三极管是电子元件中常见的两种器件,它们在电子电路中起着重要的作用。
本文将介绍二极管和三极管的识别方法。
一、二极管的识别方法1. 外观识别:二极管通常有两个引脚,其中一个引脚长一些,另一个引脚短一些。
长引脚是正极,短引脚是负极。
另外,二极管的外壳通常是黑色的,上面有一个白色的标记,标明正极的位置。
2. 正向电压识别:使用万用表的二极管测试功能,将测试笔的红色测试引脚连接到二极管的长引脚上,将黑色测试引脚连接到短引脚上。
如果二极管正常工作,万用表将显示一个正向电压值,通常为0.6V至0.7V之间。
3. 反向电压识别:将测试笔的红色测试引脚连接到短引脚上,黑色测试引脚连接到长引脚上。
如果二极管正常工作,万用表将显示一个非常高的电阻值,表示二极管处于截止状态,没有电流通过。
二、三极管的识别方法1. 外观识别:三极管通常有三个引脚,分别是基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。
一般情况下,三极管的引脚是按照顺序排列的,可以通过引脚的位置来确定。
2. 极性识别:通过查找三极管的规格书或者数据手册,可以确定各个引脚的功能和极性。
一般来说,基极是最细的引脚,发射极是中间的引脚,集电极是最粗的引脚。
此外,一些三极管的外壳上也会标注引脚的极性。
3. 参数识别:通过查找三极管的规格书或者数据手册,可以了解到三极管的参数信息,如最大电流、最大功率、最大电压等。
根据这些参数,可以判断三极管是否适合当前电路的需求。
二极管和三极管的识别方法主要包括外观识别、正向电压识别、反向电压识别、极性识别和参数识别等。
通过这些方法,我们可以准确识别二极管和三极管,确保在电路设计和维修中正确使用这些元件。
二极管及三极管的开关特性

二极管的开关等效电路 (a) 导通时 (b) 截止时
2. 动态特性:
二极管从截止变为导通和从导通变为截止都需 要一定的时间。通常后者所需的时间长得多。
反向恢复时间tre :二极管从导通到截止所需的时 间。
一般为纳秒数量级(通常tre ≤5ns )。
若输入信号频率过高,二极管会双向导通,失去 单向导电作用。因此高频应用时需考虑此参数。
导通状态:相当于开关闭合 截止状态:相当于开关断开。
逻辑变量←→两状态开关: 在逻辑代数中逻辑变量有两种取值:0和1; 电子开关有两种状态:闭合、断开。
半导体二极管、三极管和MOS管,则是构成这 种电子开关的基本开关元件。
理想开关的开关特性: (1) 静态特性: 断开时,开关两端的电压不管多大,等效电阻 ROFF = 无穷,电流IOFF = 0。
(2) 关闭时间toff 三极管从饱和到截止所需的时间。
toff = ts +tf ts :存储时间(几个参数中最长的;饱和越深越长) tf :下降时间
toff > ton 。 开关时间一般在纳秒数量级。高频应用时需考虑。
2.2.1 二极管的开关特性
1. 静态特性及开关等效电路 正向导通时 UD(ON)≈0.7V(硅) 0.3V(锗) RD≈几Ω ~几十Ω 相当于开关闭合
二极管的伏安特性曲线
反向截止时 反向饱和电流极小 反向电阻很大(约几百kΩ) 相当于开关断开
二极管的伏安特性曲线
开启电压
二极管的伏安特性曲线
理想化 伏安特 性曲线
2.2.2 三极管的开关特性
1. 静态特性及开关等效电路 在数字电路中,三极管作为开关元件,主要
工作在饱和和截止两种开关状态,放大区只是极 短暂的过渡状态。
二极管和三级管工作原理

二极管和三级管工作原理二极管是一种具有两个极性的电子器件,它是由P型半导体和N型半导体组成。
二极管有一个重要的特性——它只能让电流从P型区域流向N型区域,而不能反过来。
因此,当一个二极管连接到电路中时,电流会像从正极到负极一样流过它,这就是二极管的主要作用。
当在N型区域施加正电压,并在P型区域施加负电压时,电子就会从N型区域移动到P 型区域,这一过程使得电流能够通过二极管,二极管处于导通状态。
反之,当在N型区域施加负电压,并在P型区域施加正电压时,电子就会被吸引到N型区域,这就使得电流在二极管处无法流通,二极管处于截止状态。
因此,二极管的操作是可以通过对其控制电压来实现。
二极管在电路中有很多用途,例如,用作整流电路和稳压电路。
它们也常用于防止反向电压过高以致于元器件损坏。
此外,二极管还可以用于制造发光二极管(LED)和光电二极管。
三极管与二极管不同的是,在它的材料中包含三个不同的区域,其中两个是P型半导体,以及一个N型半导体。
因此,三极管比二极管多了一个极,它的三个极分别是发射极、基极和集电极。
三极管可以看作是一个电流放大器,可以通过控制基极电压,使电流在集电极和发射极之间流通。
当在基极施加正电压时,三极管转为导通状态。
在这种状态下,电流可以从发射极流向集电极。
此时,三极管的放大系数非常大。
也就是说,非常小的输入电流就能够控制大量的输出电流。
另一方面,当在基极施加负电压时,三极管将会被截止。
这时,它的放大系数将变成零,电流无法从发射极流向集电极。
三极管的操作可以被描述成一个电阻与电流之间的关系。
正如上述所述,当三极管处于导通状态时,其操作就像一个低电阻一样,因此电流能够很容易地通过三极管。
另一方面,当三极管处于截止状态时,其操作就像一个高电阻一样,因此电流无法通过三极管。
三极管有许多被广泛应用的用途。
它们被用于放大电路和开关电路。
三极管也被用于制造一些特定的元器件,例如操作放大器和数字逻辑门。
此外,三极管经常用于调节电源电压和电流。
二极管三极管区别

二极管三极管区别一、根本区别二极管与三极管的根本区别在于:二极管有两个脚,三极管三个脚,三极管有电流放大作用(即,基极电流对集电极电流的控制作用。
)二极管没有放大作用,它具有单向导电的特性。
放大:是基极电流对集电极电流的控制作用,表现为:基极的电流变化,反映在集电极就是一个成比例(集电极电流=基极电流乘以三极管的放大倍数)的电流变化。
放大的实质是通过三极管的电流控制功能,从电源获取能量,将基极输入的模拟量放大输出在集电极负载上(电流的变化,在负载上又表现为电压的变化)。
所以,实际放大的是基极输入的模拟量。
二、工作原理的区别二极管是一种具有单向导电的二端器件,有电子二极管和晶体二极管之分,电子二极管现以很少见到,比较常见和常用的多是晶体二极管。
二极管的单向导电特性,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[1]广泛。
三极管的工作原理三极管是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。
但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。
IC 的变化量与IB变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量。
),三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。
三极管在放大信号时,首先要进入导通状态,即要先建立合适的静态工作点,也叫建立偏置 ,否则会放大失真。
二级管主要就是单向导电性,三极管主要是电压,电流的放大。
三、种类区别晶体管:最常用的有三极管和二极管两种。
三极管以符号BG(旧)或(T)表示,二极管以D表示。
二极管和三极管的开关特性

第一节二极管的开关特性一般而言,开关器件具有两种工作状态:第一种状态被称为接通,此时器件的阻抗很小,相当于短路;第二种状态是断开,此时器件的阻抗很大,相当于开路。
在数字系统中,晶体管基本上工作于开关状态。
对开关特性的研究,就是具体分析晶体管在导通和截止之间的转换问题。
晶体管的开关速度可以很快,可达每秒百万次数量级,即开关转换在微秒甚至纳秒级的时间内完成。
二极管的开关特性表现在正向导通与反向截止这样两种不同状态之间的转换过程。
二极管从反向截止到正向导通与从正向导通到反向截止相比所需的时间很短,一般可以忽略不计,因此下面着重讨论二极管从正向导通到反向截止的转换过程。
一、二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程在上图所示的硅二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。
在0―t1时间内,输入为+V F,二极管导通,电路中有电流流通。
设V D为二极管正向压降(硅管为0.7V左右),当V F远大于V D时,V D可略去不计,则在t1时,V1突然从+V F变为-V R。
在理想情况下,二极管将立刻转为截止,电路中应只有很小的反向电流。
但实际情况是,二极管并不立刻截止,而是先由正向的I F变到一个很大的反向电流I R=V R/R L,这个电流维持一段时间t S后才开始逐渐下降,再经过t t后,下降到一个很小的数值0.1I R,这时二极管才进人反向截止状态,如下图所示。
通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复过程。
其中t S 称为存储时间,t t称为渡越时间,t re=t s+t t称为反向恢复时间。
由于反向恢复时间的存在,使二极管的开关速度受到限制。
二、产生反向恢复过程的原因——电荷存储效应产生上述现象的原因是由于二极管外加正向电压V F时,载流子不断扩散而存储的结果。
当外加正向电压时P区空穴向N区扩散,N区电子向P区扩散,这样,不仅使势垒区(耗尽区)变窄,而且使载流子有相当数量的存储,在P区内存储了电子,而在N区内存储了空穴,它们都是非平衡少数载流于,如下图所示。
二极管三极管的检测方法与经验

二极管三极管的检测方法与经验一、二极管的检测方法与经验:1.使用万用表测量二极管的正向电压降,检测二极管是否正常通流。
将万用表的电压档位选择到正向直流电压(VDC)档位,将测试笔红色插入锥形插孔,黑色插入扁形插孔,将测试笔触摸二极管的正极和负极,若显示出一定的电压值,则说明二极管正常通流。
2.使用万用表测量二极管的反向电阻,检测二极管是否正常。
将万用表的电阻档位选择到适当的范围,将测试笔分别触摸二极管的正极和负极,若显示出很大的电阻值,则说明二极管正常,若显示出接近于无穷大的电阻值,则说明二极管开路或损坏。
3.使用数字多用表的二极管测试功能,可以直接得到二极管的参数,如电流放大倍数、漏电流、电容等,并进行快速的测试和判断。
4.使用示波器观察二极管的正向和反向的电压波形,检测二极管的响应速度和波形失真情况等。
5.对于高频和高功率二极管,可以使用带有特殊测试电路的二极管测试仪进行测量,可以得到准确的测试结果。
6.对于开关二极管,可以通过观察开关状态和检测电流是否流经确定其正常与否。
二、三极管的检测方法与经验:1.使用万用表测量三极管的结极电阻,检测三极管是否正常。
将万用表的电阻档位选择到适当的范围,将测试笔触摸三极管的发射极和基极、基极和集电极,观察万用表的显示值,若显示出合理的电阻值,则说明三极管正常。
2.使用万用表测量三极管的输入电容和输出电容,检测三极管是否正常。
将万用表的电容档位选择到适当的范围,将测试笔分别接触三极管的输入和输出引脚,观察万用表的显示值,若显示出合理的电容值,则说明三极管正常。
3.使用万用表测量三极管的漏电流,检测三极管的内部是否有漏电流。
将万用表的电流档位选择到适当的范围,将测试笔分别接触三极管的发射极和集电极,观察万用表的显示值,若显示出很小的漏电流,则说明三极管正常。
4.使用数字多用表的三极管测试功能,可以直接得到三极管的参数,如电流放大倍数、最大耐压、输入/输出电容等,并进行快速的测试和判断。
二极管、三极管、稳压管的万用表测法

二极管、三极管、稳压管的万用表测法1.用数字万用表的二极管档位测量二极管。
测二极管时,使用万用表的二极管的档位。
若将红表笔接二极管阳(正)极,黑表笔接二极管阴(负)极,则二极管处于正偏,万用表有一定数值显示。
若将红表笔接二极管阴极,黑表笔接二极管阳极,二极管处于反偏,万用表高位显示为“1”或很大的数值,此时说明二极管是好的。
在测量时若两次的数值均很小,则二极管内部短路;若两次测得的数值均很大或高位为“1”,则二极管内部开路2.用数字万用表测量三极管(1)用数字万用表的二极管档位测量三极管的类型和基极b判断时可将三极管看成是一个背靠背的PN结,如图2.1所示。
按照判断二极管的方法,可以判断出其中一极为公共正极或公共负极,此极即为基极b。
对NP N型管,基极是公共正极;对PNP型管则是公共负极。
因此,判断出基极是公共正极还是公共负极,即可知道被测三极管是NPN或PNP型三极管。
(2)发射极e和集电极c的判断利用万用表测量β(HFE)值的档位,判断发射极e和集电极c。
将档位旋至MF E基极插入所对应类型的孔中,把其于管脚分别插入c、e孔观察数据,再将c、e孔中的管脚对调再看数据,数值大的说明管脚插对了。
(3)判别三极管的好坏测试时用万用表测二极管的档位分别测试三极管发射结、集电结的正、反偏是否正常,正常的三极管是好的,否则三极管已损坏。
如果在测量中找不到公共b 极、该三极管也为坏管子。
(1)检查三极管的两个PN结。
我们以PNP管为例来说明,一只PNP型的三极管的结构相当于两只二极管,负极靠负极接在一起。
我们首先用万用表R×100或R×1K挡测一下e与b之间和e与c之间的正反向电阻。
当红表笔接b 时,用黑表笔分别接e和c应出现两次阻值小的情况。
然后把接b 的红表笔换成黑表笔,再用红表笔分别接e和c,将出现两次阻值大的情况。
被测三极管符合上述情况,说明这只三极管是好的。
(2)检查三极管的穿透电流:我们把三极管c、e之间的反向电阻叫测穿透电流。
图说三极管的三个工作状态

抛开三极管部空穴和电子的运动,还是那句话只谈应用不谈原理,希望通过下面的“图解”让初学者对三极管有一个形象的认识。
三极管是一个以b(基极)电流Ib来驱动流过CE的电流Ic的器件,它的工作原理很像一个可控制的阀门。
图1左边细管子里蓝色的小水流冲动杠杆使大水管的阀门开大,就可允许较大红色的水流通过这个阀门。
当蓝色水流越大,也就使大管中红色的水流更大。
如果放大倍数是100,那么当蓝色小水流为1千克/小时,那么就允许大管子流过100千克/小时的水。
三极管的原理也跟这个一样,放大倍数为100时,当Ib(基极电流)为1mA时,就允许100mA的电流通过Ice。
有了这个形象的解释之后,我们再来看一个单片机里常用的电路。
图2我们来分析一下这个电路,如果它的放大倍数是100,基极电压我们不计。
基极电流就是10V&pide;10K=1mA,集电极电流就应该是100mA。
根据欧姆定律,这样Rc上的电压就是0.1A×50Ω=5V。
那么剩下的5V就吃在了三极管的C、E极上了。
好!现在我们假如让Rb为1K,那么基极电流就是10V&pide;1K=10mA,这样按照放大倍数100算,Ic就是不是就为1000mA也就是1A了呢?假如真的为1安,那么Rc上的电压为1A×50Ω=50V。
啊?50V!都超过电源电压了,三极管都成发电机了吗?其实不是这样的。
见下图:图3我们还是用水管流水来比喻电流,当这个控制电流为10mA时使主水管上的阀开大到能流过1A的电流,但是不是就能有1A的电流流过呢?不是的,因为上面还有个电阻,它就相当于是个固定开度的阀门,它串在这个主水管的上面,当下面那个可控制的阀开度到大于上面那个固定电阻的开度时,水流就不会再增大而是等于通过上面那个固定阀开度的水流了,因此,下面的三极管再开大开度也没有用了。
因此我们可以计算出那个固定电阻的最大电流10V/50Ω=0.2A也就是200mA。