管腳的二極體有什麼用,三個管腳的二極體有什麼用

時間 2021-08-30 09:09:54

1樓:光軍光

有的將兩個二極體封裝在一起做成共正極或共負便成了三個腳的二極體了

2樓:vrae嚴立人

準確的回答是:沒用!但為什麼這樣做呢?

因為封裝形式不是做晶片的廠家想怎麼就怎麼的,有現成封三極體的引線框架,就用上了,只要成本能接受就行,也不值得在切筋時多增加刀具將多餘的引腳切掉(也有切掉的)。如果產量極大,就值得專門設計一種外形了。有時要將兩個二極體背靠背封裝在一起,三根引線就都用上了。

3樓:向天致信

三個腳的二極體叫光耦。第三個腳用於加控制電壓。

光耦合器(opticalcoupler,英文縮寫為oc)亦稱光電隔離器或光電耦合器,簡稱光耦。它是以光為媒介來傳輸電訊號的器件,通常把發光器(紅外線發光二極體led)與受光器(光敏半導體管)封裝在同一管殼內。當輸入端加電訊號時發光器發出光線,受光器接受光線之後就產生光電流,從輸出端流出,從而實現了“電—光—電”轉換。

以光為媒介把輸入端訊號耦合到輸出端的光電耦合器,由於它具有體積小、壽命長、無觸點,抗干擾能力強,輸出和輸入之間絕緣,單向傳輸訊號等優點,在數位電路上獲得廣泛的應用。

4樓:匿名使用者

有些是為了更好的焊接

這種三個引腳的二極體怎麼用的 怎麼接的?

5樓:匿名使用者

這是共陰極整流二極體,俗稱“半橋”,即“橋式全波整流器”的一半;

當變壓器次級有雙繞組時,可用它做標準的全波整流器,如圖:

當變壓器次級只有單繞組時,可用它配合另一種“共陽極整流二極體”的“半橋”,

做“橋式全波整流器”,如圖:

鐳射二極體的三個個管腳是怎樣連線到電路上的?

6樓:毒蛇谷講訴

在電路中共有兩種方法使鐳射二極體發光。

首先判斷正負,將鐳射二極體中間的缺口朝上時,左正右負。

1、正向偏置:將二極體的正極接在高電位端,負極接在低電位端,二極體就會導通。必須說明,當加在鐳射二極體兩端的正向電壓很小時,二極體仍然不能導通發出鐳射,流過二極體的正向電流十分微弱。

只有當正向電壓達到某一數值(鍺管約為0.2v,矽管約為0.6v)以後,鐳射二極體才能導通發出鐳射。

2、反向偏置:二極體的正極接在低電位端,負極接在高電位端,此時二極體中幾乎沒有電流流過,此時二極體處於截止狀態。當鐳射二極體兩端的反向電壓增大到某一數值,反向電流會急劇增大,鐳射二極體將被擊穿。

才能發出鐳射。高溫操作時,臨界電流提高,效益降低,甚至損壞元件。所以不建議使用這種連線方式。

擴充套件資料

鐳射二極體本質上是一個半導體二極體,按照pn結材料是否相同,可以把鐳射二極體分為同質結、單異質結(sh)、雙異質結(dh)和量子阱(qw)鐳射二極體。

當外界有正向電壓偏置時,外界電場和自建電場的互相抑消作用使載流子的擴散電流增加引起了正向電流。

當外界有反向電壓偏置時,外界電場和自建電場進一步加強,形成在一定反向電壓範圍內與反向偏置電壓值無關的反向飽和電流。

當外加的反向電壓高到一定程度時,p-n結空間電荷層中的電場強度達到臨界值產生載流子的倍增過程,產生大量電子空穴對,產生了數值很大的反向擊穿電流,稱為二極體的擊穿現象。

7樓:匿名使用者

鐳射二極體有三個管腳:1.ld 發射端,3. pd接收端, 2.ld-n公共端

pd,可以用來檢測ld的輸出光強。鐳射二極體由兩部分構成,一部分是鐳射發射部分ld,另一部分為鐳射接收部分pd。ld和pd兩部分又有公共端點,公共端一般同管子的金屬外殼相連.

檢測和判斷鐳射二極體可按如下三個步驟進行。

1.區分ld和pd。用萬表的r×1k擋分別測出鐳射二極體三個引腳兩兩之間的阻值,總有一次兩腳間的阻值大約在幾千歐姆左右,這時黑表筆所接的一端是pd陽極端,紅表筆所接的引腳為公共端,剩下的一個引腳為ld陰極端,這樣就區分出了pd部分(圖中的bc部分)和ld部分(圖中的ab部分)。

2.檢測pd部分。鐳射二極體的pd部分實質上是一個光敏二極體,用萬用表檢測方法如下:用r×1k擋測其阻值,若正向電阻為幾千歐姆,反向電阻為無窮大,初步表明pd部分是好的;若正向電阻為0或為無窮大,則表明pd部分已壞。

若反向電阻不是無窮大,而有幾百千歐或上千千歐的電阻,說明pd部分已反向漏電,管子質量變差。

3.檢測ld部分。用萬用表的r×1k擋測ld部分的正向阻值,即黑表筆接公共端b,紅表筆接a腳,正向阻值應在10kω~30kω之間,反向阻值應為無窮大。若測得的正向阻值大於55kω,反向阻值在100kω以下,表明ld部分已嚴重老化,使用效果會變差。

鐳射二極體可以分為共陰極(n型native )共陽極(p型,positive)和m型。(n p m指公共端的極性)

鐳射二極體使用時,不可直接加電壓,否則浪湧電流會直接將二極體燒壞。

8樓:自由如風

我也見過一種三個腳的二極體 不知道和你說的一樣不。我見那個二極體 其實就是兩個二極體串一起了 一般的 中間那個腳 是負極 另兩個 是正極

9樓:匿名使用者

兩個二極體串一起了 一般的 中間那個腳 是負極 另兩個 是正極 當你給電壓時 他們會發出不同的光

10樓:匿名使用者

你可以用萬用表去測試下,萬用表的2個表筆同時接在2個腳上。這樣轉動接腳試2次。黑表筆接的是正極、紅表筆接的是負極。

具體電路看你有什麼電路元件。這個和三極體的導通、截止有一定的相似處。希望對你有幫助。

11樓:逛挺綽箕某鄰

最後p型的**腳位是標錯的,(1)和(2)應該換過來才對!!!

三極體的三個引腳分別是什麼?

12樓:麥兜在尋找

e:發射級,b:基級,c:集電極

發射區和基區之間的pn結叫發射結。

集電區和基區的pn結叫集電極。

共發射極大放大電路輸入電訊號加在三極體的基級。

附:三極體,全稱應為半導體三極體,也稱雙極型電晶體、晶體三極體,是一種控制電流的半導體器件其作用是把微弱訊號放大成幅度值較大的電訊號, 也用作無觸點開關。晶體三極體,是半導體基本元器件之一,具有電流放大作用,是電子電路的核心元件。

三極體是在一塊半導體基片上製作兩個相距很近的pn結,兩個pn結把整塊半導體分成三部分,中間部分是基區,兩側部分是發射區和集電區,排列方式有pnp和npn兩種。

13樓:瀋陽萬通汽車學校

三個引腳分別是 基極 發射極 以及集電極

14樓:匿名使用者

主要有放大、開關、大電阻的作用…三個管腳分別為集電極(c)、基極(b)、發射極(e)…

可以用萬用表來初步確定三極體的好壞及型別 (npn 型還是 pnp 型 ),並辨別出e(發射極)、b(基極)、c(集電極)三個電極。測試方法如下 :

①用指標式萬用表判斷基極 b 和三極體的型別:將萬用表歐姆擋置 "r × 100" 或"r×lk" 處,先假設三極體的某極為"基極",並把黑表筆接在假設的基極上,將紅表筆先後接在其餘兩個極上,如果兩次測得的電阻值都很小(或約為幾百歐至幾千歐 ),則假設的基極是正確的,且被測三極體為 npn 型管;同上,如果兩次測得的電阻值都很大( 約為幾千歐至幾十千歐 ), 則假設的基極是正確的,且被測三極體為 pnp 型管。如果兩次測得的電阻值是一大一小,則原來假設的基極是錯誤的,這時必須重新假設另一電極為"基極",再重複上述測試。

②判斷集電極c和發射極e:仍將指標式萬用表歐姆擋置 "r × 100"或"r × 1k" 處,以npn管為例,把黑表筆接在假設的集電極c上,紅表筆接到假設的發射極e上,並用手捏住b和c極 ( 不能使b、c直接接觸 ), 通過人體 , 相當 b 、 c 之間接入偏置電阻 , 讀出表頭所示的阻值 , 然後將兩表筆反接重測。若第一次測得的阻值比第二次小 , 說明原假設成立 , 因為 c 、 e 問電阻值**明通過萬用表的電流大 , 偏置正常。

③用數字萬用表測二極體的擋位也能檢測三極體的pn結,可以很方便地確定三極體的好壞及型別,但要注意,與指標式萬用表不同,數字式萬用表紅表筆為內部電池的正端。例:當把紅表筆接在假設的基極上, 而將黑表筆先後接到其餘兩個極上, 如果表顯示通〈矽管正向壓降在 0.

6v 左右 ), 則假設的基極是正確的 , 且被測三極體為 npn 型管。

數字式萬用表一般都有測三極體放大倍數的擋位(hfe), 使用時 , 先確認電晶體型別 , 然後將被測管子 e 、b 、c三腳分別插入數字式萬用表面板對應的三極體插孔中,表顯示出hfe 的近似值。

三極體的測量

三極體管腳極性的識別

多數小功率三極體的管腳是等腰三角形排列,其頂點是基極,左邊是發射極,右邊是集電極。有的是從管底看,由管帽突出處順時針排列為發射極,基極,集電極。有的管型用管帽色點或者管腳塑料護套顏色來標明極性的,紅色為集電極,綠色為發射極,白色是基極。

有的管型管腳是一字形排列,用集電極管腳較短,或者集電極與其它極距離最遠來區別電極,中間是基極,另一個腳是發射極。大功率管一般直接用外殼做集電極引出端。有的在較高頻率工作的三極體,為了遮蔽高頻電磁干擾,管殼用一支腳引出,以準備接地或者接零,符合為d,從管底看,由管殼邊凸出處順時針依次是發射極,基極,集電極,管殼引線。

大部分國產矽酮塑封三極體,從正對截角或剖去平面的方向看,從左到右依次是發射極,基極,集電極。超小型三極體將截角的管腳焊片定為發射極,對面是腳是基極,垂直的第三個腳是集電極。另外一種半球形超小型三極體,將球面朝上,從左到右,依次是基極,集電極,發射極。

三極體用萬用表測量管腳極性

用萬用表r×100或者r×1k檔分別測量各管腳間電阻,必有一隻腳對其它兩腳電阻值相似,那麼這隻腳是基極,如果紅表筆(正表筆)接基極,測得與其它兩腳電阻都小,那麼這隻管子是pnp管。如果測得電阻很大,那麼這個管子是npn管。找到基極後,分別測基極對其餘兩腳的正向電阻,其中阻值稍小的那個是集電極,另外一個是發射極,這是因為集電結較大,正偏導通電流也較大,所以電阻稍小一點。

三極體好壞大致判斷

利用三極體內pn結的單向導電性,檢查各極間pn結的正反向電阻,如果相差較大說明管子是好的,如果正反向電阻都大,說明管子內部有斷路或者pn結效能不好。如果正反向電阻都小,說明管子極間短路或者擊穿了。

三極體穿透電流測量判斷

用萬用表檢查管子的穿透電流iceo,是通過測量集電極與發射極之間的反向阻值來估計的,如果穿透電流大,阻值就較小。

測pnp小功率鍺管時,萬用表r×100檔正表筆接集電極,負表筆接發射極,相當於測三極體集電結承受反向電壓時的阻值,高頻管讀數應在50千歐姆以上,低頻管讀數應在幾千歐姆到幾十千歐姆範圍內,測npn鍺管時,表筆極性相反。

測npn小功率矽管時,萬用表r×1k檔負表筆接集電極,正表筆接發射極,由於矽管的穿透電流很小,阻值應在幾百千歐姆以上,一般錶針不動或者微動。

測大功率三極體時,由於pn結大,一般穿透電流值較大,用萬用表r×10檔測量集電極與發射極間反向電阻,應在幾百歐姆以上。

如果測得阻值偏小,說明管子穿透電流過大。如果測試過程中表針緩緩向低阻方向擺動,說明管子工作不穩定。如果用手捏管殼,阻值減小很多,說明管子熱穩定性很差。

三極體放大係數β的測量估計:

按測量三極體穿透電流的方法,再用手指同時捏住管子的集電極與基極,錶針會迅速向低阻端擺動,擺動範圍越大說明三極體放大係數β值越大。

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