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管基本参数
  • 产地
  • 深圳
  • 品牌
  • 凯轩业
  • 型号
  • 是否定制
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10、半导体二极管的伏安特性:二极管的基本特性是单向导电性(注:硅管的导通电压为0.6-0.8V;锗管的导通电压为0.2-0.3V),而工程分析时通常采用的是0.7V.


11、半导体二极管的伏安特性曲线:(通过二极管的电流I与其两端电压U的关系曲线为二极管的伏安特性曲线。)见图三.



图三 硅和锗管的伏安特性曲线


12、半导体二极管的好坏判别:用万用表(指针表)R﹡100或R﹡1K档测量二极管的正,反向电阻要求在1K左右,反向电阻应在100K以上.总之,正向电阻越小,越好.反向电阻越大越好.若正向电阻无穷大,说明二极管内部断路,若反向电阻为零,表明二极管以击穿,内部断开或击穿的二极管均不能使用。


稳压二极管的稳压作用,就是利用了它的反向击穿作用。1SMA4728 二极管现货

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8550参数是一款PNP型的三极管,它的数据手册给出的各极性击穿电压为:


Vcbo:40V;Vceo:25V;Vbeo:5V。下面是它对应的击穿电压曲线。对应的实测电压都比数据手册上大了一倍左右。




8550的不同极之间的击穿电压曲线




C1815是一款NPN型双极型三极管,数据手册给出的耐压数据为:Vcbo:60V; Vceo:50V;Vebo: 5V。下面是对应的测量耐压曲线。




C1815各个端口之间的反向击穿电压-电流曲线




2SC2383是NPN型**率双极性三极管。数据手册给出的耐压极限数据为:


Vcbo:160V;Vceo: 160V;Vebo:160V。下面是相应的反向击穿电压测量曲线:




2SC2383各个端口之间的反向击穿电压-电流曲线




如果三极管的耐压不够,往往不能够通过三极管的串联来提高它的耐压等级。这主要是因为三极管是受控器件,串联之后的三极管在施加控制信号方面相对比较困难。



激光二极管采购从稳压二极管的伏安特性曲线能够看出,它的正向特性与普通二极管是一致的,反向特性。

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场效应管好坏与极性判别:将万用表的量程选择在RX1K档,用黑表笔接D极,红表笔接S极,用手同时触及一下G,D极,场效应管应呈瞬时导通状态,即表针摆向阻值较小的位置,再用手触及一下G,S极, 场效应管应无反应,即表针回零位置不动.此时应可判断出场效应管为好管.


将万用表的量程选择在RX1K档,分别测量场效应管三个管脚之间的电阻阻值,若某脚与其他两脚之间的电阻值均为无穷大时,并且再交换表笔后仍为无穷大时,则此脚为G极,其它两脚为S极和D极.然后再用万用表测量S极和D极之间的电阻值一次,交换表笔后再测量一次,其中阻值较小的一次,黑表笔接的是S极,红表笔接的是D极.



TO-252封装的超快速恢复二极管


  MUR540、MUR560、MUR580平均整流输出电流为5A,反向重复峰值电压为400v、600v、800v。 MUR1040、MUR1060、MUR1080平均整流输出电流为10A,反向重复峰值电压为400v、600v、800v。六款超快速恢复二极管,均采用TO-252封装,适用于各种整流应用。


  封装TO-252属于贴片式背带散热片,该产品可以较好的替代传统直插DO-27封装,减少了传统直插带来的人工成本及再加工成型带来的压力损伤等因素,具有效率更高、产品稳定性能更佳、空间占用小等优势。  



肖特基二极管SBD (Schottky Barrier Diode) 它是具有肖特基特性的“金属半导体结”的二极管。

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其他光敏二极管的检测


  1.电阻测量法 用黑纸或黑布遮住光敏二极管的光信号接收窗口,然后用万用表R×1k档测量光敏二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值在10~20kΩ之间,反向电阻值为∞(无穷大)。若测得正、反向电阻值均很小或均为无穷大,则是该光敏二极管漏电或开路损坏。


  再去掉黑纸或黑布,使光敏二极管的光信号接收窗口对准光源,然后观察其正、反向电阻值的变化。正常时,正、反向电阻值均应变小,阻值变化越大,说明该光敏二极管的灵敏度越高。


  2.电压测量法 将万用表置于1V直流电压档,黑表笔接光敏二极管的负极,红表笔接光敏二极管的正极、将光敏二极管的光信号接收窗口对准光源。正常时应有电压(其电压与光照强度成正比)。


  3.电流测量法 将万用表置于50μA或500μA电流档,红表笔接正极,黑表笔接负极,正常的光敏二极管在白炽灯光下,随着光照强度的增加,其电流从几微安增大至几百微安。


根据其不同用途,可分为隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。深圳三极管

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。1SMA4728 二极管现货

在三极管be之间增加偏置电阻,测量Vce击穿电压




下图中给出了Rbe分别去2k,51k,100k的情况下,C、E的电压电流曲线。可以看到C、E的击穿电压位于Vceo与Vcbo之间。




所以在正常设计三极管电路的时候,需要根据等效的Rbe数值来对三极管的耐压余量进行选择。




在不同的Rbe的阻值下,Vce的击穿电压曲线




由于三极管的发射区掺杂浓度很高,B、E之间的反向击穿电压往往小于10V。




因此,在使用三极管的时候,如果错把集电极和发射极弄混,除了会引起电流放大倍数的下降之外,因为Vebo,Vceo的差异,电路中的三极管的也会被击穿。




和二极管一样,半导体器件的参数往往离散型很大。下面是两个不同批次的S8050的Vceb的耐压曲线。反向击穿电压相差30%左右。


两个不同批次的S8050Vceo的电压



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