反向電流反向電流是指二極管在常溫(25℃)和比較高反向電壓作用***過二極管的反向電流。反向電流越小,管子的單方向導電性能越好。值得注意的是反向電流與溫度有著密切的關系,大約溫度每升高10℃,反向電流增大一倍。例如2AP1型鍺二極管,在25℃時反向電流若為250μA,溫度升高到35℃,反向電流將上升到500μA,依此類推,在75℃時,它的反向電流已達8mA,不僅失去了單方向導電特性,還會使管子過熱而損壞。又如,2CP10型硅二極管,25℃時反向電流*為5μA,溫度升高到75℃時,反向電流也不過160μA。故硅二極管比鍺二極管在高溫下具有較好的穩定性。 [4]當發光二極管正向偏置通過電流時會發出光來,這是由于電子與空穴直接復合時放出能量的結果。崇明區特點二極管圖片
檢測光敏二極管,可用萬用表Rx1k電阻檔。當沒有光照射在光敏二極管時,它和普通的二極管一樣,具有單向導電作用。正向電阻為8-9kΩ,反向電阻大于5MΩ。如果不知道光敏二極管的正負極,可用測量普通二極管正、負極的辦法來確定,當測正向電阻時,黑表筆接的就是光敏二極管的正極。當光敏二極管處在反向連接時,即萬用表紅表筆接光敏二極管正極,黑表筆接光敏二極管負極,此時電阻應接近無窮大(無光照射時),當用光照射到光敏二極管上時,萬用表的表針應大幅度問右偏轉,當光很強時,表針會打到0刻度右邊。嘉定區優勢二極管哪家好N型半導體形成的原理和P型原理相似。在本征半導體中摻入五價原子,如磷等。
(2)先用萬用表判別普通二極管正、負電極的方法進行檢查,即交換紅、黑表筆兩次測量管子兩引腳間的電阻值,正常時,所得阻值應為一大一小。以阻值較小的一次為準,紅表筆所接的管腳步為負極,黑表筆所接的管腳為正極。 [8]2. 檢測性能好壞。用萬用表電阻擋測量紅外接收二極管正、反向電阻,根據正、反向電阻值的大小,即可初步判定紅外接收二極管的好壞。 [8]激光二極管按照檢測普通二極管正、反向電阻的方法,即可將激光二極管的管腳排列順序確定。但檢測時要注意,由于激光二極管的正向壓降比普通二極管要大,所以檢測正向電阻時,萬用表指針公略微向右偏轉而已。
發光二極管的**部分是由P型半導體和N型半導體組成的晶片,在P型半導體和N型半導體之間有一個過渡層,稱為PN結。在某些半導體材料的PN結中,注入的少數載流子與多數載流子復合時會把多余的能量以光的形式釋放出來,從而把電能直接轉換為光能。PN結加反向電壓,少數載流子難以注入,故不發光。當它處于正向工作狀態時(即兩端加上正向電壓),電流從LED陽極流向陰極時,半導體晶體就發出從紫外到紅外不同顏色的光線,光的強弱與電流有關。二極管是用半導體材料(硅、硒、鍺等)制成的一種電子器件 [1]。
光電二極管另外一個作用就是在模擬電路以及數字電路之間充當中介,這樣兩段電路就可以通過光信號耦合起來,這可以提高電路的安全性。在科學研究和工業中,光電二極管常常被用來精確測量光強,因為它比其他光導材料具有更良好的線性。在醫療應用設備中,光電二極管也有著廣泛的應用,例如X射線計算機斷層成像以及脈搏探測器。PIN結型光電二極管一般不用來測量很低的光強。如果弱光情況下需要高靈敏度探測器,雪崩光電二極管、感光耦合元件或者光電倍增管就能發揮作用,例如天文學、光譜學、夜視設備、激光測距儀等應用產品。隨著外加電場的增加,擴散運動進一步增強,漂移運動減弱。上海制造二極管量大從優
外加反向電壓超過某一數值時,反向電流會突然增大,這種現象稱為電擊穿。崇明區特點二極管圖片
紅外發光二極管1. 判別紅外發光二極管的正、負電極。紅外發光二極管有兩個引腳,通常長引腳為正極,短引腳為負極。因紅外發光二極管呈透明狀,所以管殼內的電極清晰可見,內部電極較寬較大的一個為負極,而較窄且小的一個為正極。 [8]2. 先測量紅個發光二極管的正、反向電阻,通常正向電阻應在30k左右,反向電阻要在500k以上,這樣的管子才可正常使用。 [8]紅外接收二極管1. 識別管腳極性(1)從外觀上識別。常見的紅外接收二極管外觀顏色呈黑色。識別引腳時,面對受光窗口,從左至右,分別為正極和負極。另外在紅外接收二極管的管體頂端有一個小斜切平面,通常帶有此斜切平面一端的引腳為負極,另一端為正極。崇明區特點二極管圖片
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