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  • 常用LED发光二极管PCB封装库(AD库,封装带3D视图),包含常用的0603,0805,1206,常用插件LED等,基本包含了所有的LED封装。是Altium Designer的PCB封装库,.PcbLib格式的,带3D视图,非常实用,文件4.92M
  • 一、元器件封装按照安装的方式不同可以分成两大类。(1) 直插式元器件封装直插式元器件封装的焊盘一般贯穿整个电路板,从顶层穿下,在底层进行元器件的引脚焊接,如图所示。典型的直插式元器件及元器件封装如图所示。...

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    一、 元器件封装按照安装的方式不同可以分成两大类。

    (1) 直插式元器件封装

    直插式元器件封装的焊盘一般贯穿整个电路板,从顶层穿下,在底层进行元器件的引脚焊接,如图所示。 

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    典型的直插式元器件及元器件封装如图所示。

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    (2)表贴式元器件封装。

    表贴式的元器件,指的是其焊盘只附着在电路板的顶层或底层,元器件的焊接是在装配元器件的工作层面上进行的,如图所示。

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    典型的表贴式元器件及元器件封装如图所示。

    在PCB元器件库中,表贴式的元器件封装的引脚一般为红色,表示处在电路板的顶层(TopLayer)。

    在PCB元器件库中,表贴式的元器件封装的引脚一般为红色,表示处在电路板的顶层(Top Layer)。

    二、常用元器件的原理图符号和元器件封装

    在设计PCB的过程中,有些元器件是设计者经常用到的,比如电阻、电容以及三端稳压源等。在Protel 99 SE中,同一种元器件虽然相同电气特性,但是由于应用的场合不同而导致元器件的封装存在一些差异。

    前面的章节中已经讲过,电阻由于其负载功率和运用场合不同而导致其元器件的封装也多种多样,这种情况对于电容来说也同样存在。因此,本节主要向读者介绍常用元器件的原理图符号和与之相对应的元器件封装,同时尽量给出一些元器件的实物图,使读者能够更快地了解并掌握这些常用元器件的原理图符号和元器件封装。(1)、电阻。 电阻器通常简称为电阻,它是一种应用十分广泛的电子元器件,其英文名字为“Resistor”,缩写为“Res”。

    电阻的种类繁多,通常分为固定电阻、可变电阻和特种电阻3大类。固定电阻可按电阻的材料、结构形状及用途等进行多种分类。电阻的种类虽多,但常用的电阻类型主要为RT型碳膜电阻、RJ型金属膜电阻、RX型线绕电阻和片状电阻等。固定电阻的原理图符号的常用名称是“RES1”和“RES2”,如图F1-5(a)所示。

    常用的引脚封装形式为AXIAL系列,包括AXIAL-0.3、AXIAL-0.4、AXIAL-0.5、AXIAL-0.6、AXIAL-0.7、AXIAL-0.8、AXIAL-0.9和AXIAL-1.0等封装形式,其后缀数字代表两个焊盘的间距,单位为“英寸”,如图F1-5(b)所示。常用固定电阻的实物图如图F1-5(c)所示。

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    (a)常用的电阻原理图符号                               

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    (b)常用的电阻封装

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    (c)常用的固定电阻实物 图F1-5固定电阻 如“AXIAL-0.3”封装的具体意义为固定电阻封装的焊盘间的距离为0.3英寸(=300mil),即为7.62mm。一般来讲,后缀数字越大,元器件的外形尺寸就越大,说明该电阻的额定功率就越大。 电位器属于可变电阻,是一种连续可调的电阻器,它的电阻值在一定范围内是连续可调的,如图F1-6所示。

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    (a)可变电阻的原理图符号                 

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    (b)常用的可变电阻的元器件封装 图F1-6   可变电阻的原理图符号和元器件封装电位器的种类极多,常见的电位器主要有两种,即线绕电位器和碳膜电位器。除了上述较为常见的电阻外,还有运用在特殊场合的电阻,如热敏电阻、湿敏电阻和压控电阻等。此外,还有将多个电阻集成在一个封装内,从而形成电阻桥,以及各种电阻排,如图F1-7所示。 

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    (a)电阻桥的原理图符号及对应的元器件封装  

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    (b)电组排的原理图符号、元器件封装和元器件实物 图F1-7 各种电阻排 由于电阻的工作环境多种多样,并且所能实现的功能也比较多,因此它的电阻的种类和型号就比较多,设计者在具体选用的时候就需要按实际情况进行选型

    (2) 电容。电容也是经常使用的元器件之一,根据电容的制作材料的不同,电容可分为钽电容、瓷片电容、独石电容、CBB电容和电解电容等。根据电容的极性的不同,可分为有无极性电容和有极性电容等。根据电容值是否可调还可分为固定电容和可调电容。下面主要按照无极性电容和有极性电容来介绍常用的电容器。

    无极性电容的原理图符号如图F1-8(a)所示,对应的封装形式为RAD系列,从RAD-0.1到RAD-0.4,后缀数字代表焊盘间距,单位为英寸,如图F1-8(b)所示。比如“RAD-0.2”表示焊盘间距为0.2英寸(=200mil)的无极性电容封装。常见的无极性电容主要有瓷片电容、独石电容和CBB电容,其元器件实物如图F1-8(c)、(d)、(e)所示。

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    (a)无极性电容的原理图符号                          

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    (b)常用的元器件封装

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    (c)瓷片电容 

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    (d)独石电容  

    (e)CBB电容 图F1-8 无极性电容常见的有极性电容为电解电容。电解电容对应的封装形式为RB系列,从“RB-.2/.4”到“RB-.5/1.0”,前一个后缀数字的表示焊盘间距,后一个后缀数字代表电容外形的直径,单位都为英寸。一般来讲,标准尺寸的电解电容的外形尺寸是焊盘间距的两倍。但是,在Protel 99 SE中,也有用毫米作为单位的,如“RB5-10.5”。元器件实物如图F1-9所示。

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    (a)电解电容的常用原理图符号  

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    (b)电解电容常用的元器件封装

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    (c)电解电容的实物照片 图F1-9 电解电容 一般地,电容封装形式名称的后缀数值越大,相应的电容容量也越大,如图F1-9所示。(3) 二极管。二极管的种类繁多,根据应用的场合不同可以分为普通二极管、发光二极管、稳压二极管、快恢复二极管以及二极管指示灯、由多个发光二极管构成的七段数码管等,如图F1-10所示。 

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    (a)普通二极管(稳压二极管)                    

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    (b)发光二极管

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    (c)二极管指示灯                  

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    (d)七段数码管 图F1-10 常见的二极管

    原理图中二极管元器件的常用名称为“DIODE”(普通二极管)、“DIODE SCHOTTKY”(肖特基二极管)、“DIODE TUNNEL”(隧道二极管)、“DIODE VARACTOR”(变容二极管)和“ZENER1~3”(稳压二极管)等,如图F1-11(a)所示。常见的二极管封装有“DIODE-0.4”、“DIODE-0.7”和“TO-220”,其中“DIODE-0.4”指的是普通二极管的焊盘间距为“0.4英寸”,即“10.16mm”,如图F1-11(b)所示。

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    (a)二极管的原理图符号

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    (b)稳压二极管的原理图符号 

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    (c)二极管的常用元器件封装 图F1-11 二极管的原理图符号和元器件封装(4) 三极管。普通三极管可根据其构成的PN结的方向不同,分为NPN型和PNP型。这两种类型的晶体管外形完全相同,都包括3个引脚,即b(基极)、c(集电极)和e(发射极),但是其原理图符号却不一样,如图F1-12所示。三极管的原理图符号的常用名称有“NPN”、“NPN1” 和“PNP”、“PNP1”等。

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    在功率放大电路中,设计者为了实现在微小信号作为激励源时得到很大的增益,往往需要采用具有较大放大倍数的晶体管,达林顿复合管就是运用在这种场合的晶体管。普通的达林顿复合管是将两个晶体管集成在一个元器件封装里,有的复合管还同时集成了保护二极管和偏置电阻等。同普通三极管一样,达林顿复合管同样包括NPN型和PNP型,如图F1-12所示。 

    三极管的常用封装主要有TO-18(普通三极管)、TO-220(大功率三极管)、TO-3(大功率达林顿管)和TO-92A(普通三极管)等,如图F1-13所示。 

    图F1-13 常用的三极管封装 三极管的实物如图F1-14所示。

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    (a)普通三极管

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    (b)功率三极管(1)

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    (c)功率三极管(2) 图F1-14   常见三极管的实物照片 

    (5) 三端稳压源(78和79系列)。三端稳压源(或者叫基准源,线性电源)中的78和79系列是设计者在进行电路设计过程中经常使用到的一类元器件,其实物图如图F1-15所示。在Protel 99 SE原理图符号库中基本上包含了各家公司的78和79系列稳压块产品的名称。例如美国国家半导体公司的LM78系列和LM79系列、Motorola公司的MC78系列和MC79系列等,他们的原理图符号的名称为“VOLTREG”。

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    (a)原理图符号                    

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    (b)元器件封装                    

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    (c)元器件实物 图F1-15 常见的三端稳压源图F1-16所示为常见的三端稳压源运用电路,交流220V的电压经变压器T1降压到一定范围后,再通过C3和C1进行滤波,然后进入三端稳压源就可得到特性较好的电压。为了提高电压源的稳定性,设计者还时常在稳压源的输出端加上滤波电容C4和C2。 

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    图F1-16   三端稳压源运用电路 按输出电压的极性来分,三端稳压源可分为78系列和79系列两种。一般地,78系列的输出极性为正,比如“7805”、“7806”、“7810”、“7812”、“7815”和“7820”等;79系列的输出极性为负,比如“7905”、“7912”、“7915”和“7918”等。按输出电压的幅值是否可调,三端稳压源可分为电压固定和电压可调两种。电压固定三端稳压源包括78系列和79系列,电压可调三端稳压源如LM317,其电压在“+1.2V~+37V”的范围内线性可调。在实际使用过程中,用户常常在稳压源上附加散热片,以避免稳压源长时间工作在大负载下,散热条件不足,从而造成过高的温升而损坏元器件和电路板,图F1-17所示为常用的散热片。

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    (a)散热片实物图                            

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    (b)带散热片的三端稳压源封装 图F1-17   常用的散热片及对应的三端稳压源封装 

    (6) 整流桥。普通整流桥的实物如图F1-18(a)所示,常用名称是“BRIDGE1”和“BRIDGE2”,如图F1-18(b)所示,常用的封装形式如图F1-18(c)所示。

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    (a)普通整流桥

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    (b)整流桥的原理图符号

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    (c)整流桥的元器件封装形式 图F1-18   常用的整流桥 (7) 接插件。在电路板设计中,经常用到的接插件有单排插座、双排插座和一些专用的接口等,如图F1-19所示。

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    (a)原理图符号                          

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    (b)元器件封装 图F1-19   常用的接插件 (8) 双列直插式集成电路芯片。用户在电路设计过程中,为了方便安装和调试,在初次设计电路板时往往将许多集成电路芯片的选型定为双列直插元器件(DIP)。图F1-20所示为常用的双列直插式集成电路芯片。 

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    图F1-20   双列直插式集成电路芯片 在电路板调试过程中,常常在电路板上焊接IC座,然后将集成电路芯片插在IC座上,这样可以方便集成电路芯片的拆卸。图F1-21所示为常用的IC座,其对应的元器件封装如图F1-22所示。

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    图F1-21   常用的IC座

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    图F1-22   双列直插式集成电路芯片的元器件封装

    三、 常用元器件及元器件封装总结

    下面的对常用元器件及其所有元器件封装进行一下总结。

    (1) 电阻:电阻的原理图符号可以选用“RES1”、“RES2”、“RES3”、“RES4”中任何一个,对应的电阻封装为AXIAL系列,比如“AXIAL-0.3”到“AXIAL-0.7”,其中0.4和0.7指电阻封装的焊盘间距,一般用“AXIAL0.4”封装。

    (2)无极性电容:常用的原理图符号为CAP,对应的电容封装为RAD系列,如“RAD-0.1”到“RAD-0.4”,其中0.1和0.4指电容大小,一般用“RAD0.2”。

    (3) 电解电容:电解电容的原理图符号可以使用“ELECTRO1”、“ELECTRO2”、“ELECTRO3”中的任何一个。电解电容对应的元器件封装为RB系列,如“RB.1/.2”到“RB.5/1.0”,其中“.1/.2”分别指电容的焊盘间距和外形尺寸。

    (4)电位器:电位器的原理图符号为“POT1”,“POT2”,对应的电位器封装为“VR-1”到“VR-5”。

    (5)二极管:二极管的原理图符号为“DIODE”,对应的二极管的封装为封装属性系列,如“DIODE-0.4”(小功率)到“DIODE-0.7”(大功率),其中0.4和0.7指二极管的焊盘间距,一般用“DIODE0.4”。值得一提的是,普通的发光二极管的元器件封装为“RB.1/.2”。

    (6)三极管:普通三极管的原理图符号为NPN或PNP,常见的三极管封装为“TO-92B”,而大功率三极管可用“TO-220”、“TO-3”等元器件封装。

    (7)三端稳压源:三端稳压源有78和79系列,78系列如“7805”,“7812”和“7820”等,79系列有“7905”、“7912”和“7920”等,比较常用的元器件封装为“TO-220”。

    (8)整流桥:整流桥的原理图符号为“BRIDGE1”,“BRIDGE2”,常用的元器件封装为“ ”。

    (9)集成电路芯片:常用的元器件封装为DIP4到DIP40,其中4和40指有多少脚,4脚的就是“DIP4”。此外,这里还需要补充一点就是贴片电阻。贴片电阻的元器件封装通常采用数字来表示,比如“0805”。这里0805表示的贴片电阻的封装尺寸,与具体阻值没有关系,而与功率有关。一般情况下,部分贴片电阻的封装尺寸与其功率有以下对应关系。

    0402„1/16W 、0603„1/10W 、0805„1/8W、 1206„1/4W。

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  • 常用二极管组件有整流桥、高压硅堆及二极管排等1整流桥整流桥就是将整流管封在一个壳内。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、...

    1c534635-f011-eb11-8da9-e4434bdf6706.png二极管组件
    二极管组件是由两只或两只以上的二极管组合而成的,主要是为了缩小体积和便于安装。常用的二极管组件有整流桥、高压硅堆及二极管排等

    1

    整流桥

    整流桥就是将整流管封在一个壳内。分全桥和半桥。

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    全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。

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    半桥是将四个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路, 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。

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    2

    高压硅堆

    高压硅堆又叫硅柱。它是一种硅高频高压整流二极管。工作电压在几千伏至几万伏之间。常用于黑白电视机或其他电子仪器中作高频高压整流。它之所以能有如此高的耐压本领,是因为它的内部是由若干个硅高频二极管的管心串联起来组合而成的。外面用高频陶瓷进行封装。

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    高压硅堆具有体积小、重量轻、机械强度高、使用简便和无辐射等优点,普遍用于直流高压设备中作为基本的整流元件。实际上一个硅堆常由数个至数十个硅整流二极管串联封装而成,正常的高压硅堆,其正向电阻值大于200KΩ,反向电阻值为无穷大。

    3

    二极管排

    二极管排是将两只或两只以上的二极管封装在一起组成的,其内电路有共阴(将各只二极管的负极接在一起)型、共阳(将各只二极管的正极接在一起)型、串接型和独立脚点型等多种连接形式。

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    千次下载 热门讨论 2009-11-10 08:59:42
    二极管:1N5404,1n5822,WYAK,1N,DIODE*.("*"为通配符); 三极管:npn(PNP也用这个封装); 电阻:AXIAL*; 键盘,鼠标ps2:ps2;...发光二极管:FG*; 电源:DY* 整流:ZL*; 电感:DG; can接头:CAN*; 蜂鸣器:FM; 电池:DC*;
  • 常用元件封装.zip

    2019-05-25 10:45:16
    发光二极管:RB.1/.2 集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8 贴片电阻 0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系 但封装尺寸与功率有关 通常来说 0201 1/20W 0402 1/16W 0603 1/10W ...
  •   常用二极管的结构大体可分为点接触型和面接触型两种。其封装可分为金属封装和非金属封装,组成材料有硅材料和锗材料两种。在实际应用中,不仅要清楚地了解二极管的工作原理、特性、参数,还要能识别二极管的外形、...

    简述

      电子电路及其他应用中大量使用各类二极管,二极管按其用途不同结构各异。常常用于检波开关整流,稳压发光等。
      二极管的主要特性单向导电性,即是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。

    电阻的分类

      按照工艺:硅/锗二极管。
      按照功能:整流二极管、开关二极管、稳压二极管、发光二极管、光电二极管等。
      按照功率:小功率二极管、大功率二极管。
      常用二极管的结构大体可分为点接触型面接触型两种。其封装可分为金属封装非金属封装,组成材料硅材料锗材料两种。在实际应用中,不仅要清楚地了解二极管的工作原理、特性、参数,还要能识别二极管的外形、型号,并能很好的测试二极管的优劣。如图1-8所示为常用二极管。
    在这里插入图片描述

    常用类型 特点 应用
    晶体二极管 PN结单向导电性。 整流,开关,检波
    肖特基二极管 金属—半导体(接触)二极管,反向恢复速度快<10ms。 开关电源,逆变电源,续流二极管。
    稳压二极管
    (齐纳二极管)
    击穿后电压保持固定值 电源整流后稳压
    发光二极管 发光 指示灯,LED点阵屏
    光敏二极管 光照时饱和反向漏电流变大 红外遥控

    主要参数

      (1)正向电流FⅠ_F:在额定功率下,允许通过二极管的电流值。
      (2)正向电压降VFV_F,:二极管通过额定正向电流时,在两极间所产生的电压降。
      (3)最大整流电流(平均值)OMⅠ_{OM},:在半波整流连续工作的情况下,允许通过二极管的最大半波电流的平均值。
      (4)反向击穿电压VBV_B:二极管反向电流急剧增大到出现击穿现象时的反向电压值。
      (5)正向反向峰值电压VRMV_{RM} :二极管正常工作时所允许的反向电压峰值,通常Viw为VB的2/3或略小一些。
      (6)反向电流IRI_{R}:在规定的反向电压条件下流过二极管的反向电流值。
      (7)结电容C:电容包括电容和扩散电容,在高频场合下使用时,要求结电容小于某一规定数值。
      (8)最高工作频率FMF_{M}:二极管具有单向导电性的最高交流信号的频率。

    常用二极管

    1.整流二极管

      整流二极管用于将交流电整流成为直流电,它是面结合型的功率器件,允许通过的电流较大,结电容也大,工作频率低。所有的整流二极管都是硅管,正向压降为0.7V。通常,正向电流FⅠ_F在1A以上的二极管采用金属壳封装,以利于散热;正向电流I在1A以下的采用全塑料封装,如图1-9所示。由于近代工艺技术不断提高,国外出现了不少较大功率的二极管,也采用塑封形式。表1-13列出了常用整流二极管的最大正向电流和最高反向电压。
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    2.检波二极管

      检波二极管是用于把叠加在高频载波上的低频信号挑检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。同时,检波二极管允许通过的电流在100mA以下,且大多数检波管都是硅管,因为硅管在焊接时较不容易损坏。

    3.开关二极管

      在脉冲数字电路中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反向恢复时间短,能满足高频和超高频应用的需要。开关二极管有接触型平面型扩散台面型3种,一般FⅠ_F<500mA的硅开关二极管,多采用全密封环氧树脂、陶瓷片状封装,如图1-10所示。开关二极管除具有普通二极管的性能指标要求外,还具有良好的高频开关特性,被广泛应用于家用电脑、电视机、通信设备、家用音响、影碟机、仪器仪表、控制电路及各类高频电路中。开关二极管分为普通开关二极管、高速开关二极管、超高速开关二极管、低功耗开关二极管、高反压开关二极管﹑硅电压开关二极管等多种。
      国产普通开关二极管有2AK 系列锗开关二极管,常用的国产高速开关二极管有2CK 系列,进口高速开关二极管有1N系列,1S系列,1SS系列(有引线塑封)和 RIS系列(表面安装).

    4.稳压二极管

      稳压二极管是由硅材料制成的面结合型晶体二极管,它是利用PN结反向击穿时的电压基本上不随电流的变化而变化的特点,能在电路中起稳压作用,故称为稳压二极管(简称稳压管)。其外形及符号如图1-11所示。
    在这里插入图片描述
      稳压二极管的稳压原理:当把稳压管接人电路以后,稳压二极管反向击穿,若由于电源电压发生波动,或由于其他原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
      稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,例如ZD5表示编号为5的稳压管。常用稳压二极管的型号及稳压值如表1 -14所示。
    在这里插入图片描述
      稳压二极管通常在管体上靠近标志带的一端都会标出其稳压值的大小,故稳压管很容易与普通二极管区分开来。

    5.发光二极管

      发光二极管也是由半导体材料构成,其外形和符号如图1-12所示。大多数发光二极管呈圆柱形,当然也有其他特殊外形。当电流流过发光二极管时,发光二极管就会发光。发光二极管的发光颜色有红色,黄色,淡黄色、绿色、白色和蓝色,其中发白色和蓝色光的发光二极管造价远比其他发光二极管造价要贵。发光二极管所发出的光的颜色取决于构成它们的半导体的材料而非封装塑料的颜色。当然封装外壳的颜色及透明度也会影响二极管的发光颜色。
    在这里插入图片描述
      除能发单色光的发光二极管外,还有发双色和三色的发光二极管。典型的三色发光二极管内部含红、绿两色发光管,而第三色则是红绿两色同时发光后形成的黄色光。如图1-13所示,K为公共阴极, al ,a2为红绿两管的阳极,当它们单独导通时发单色的红光或绿光,同时导通则发第三色的黄色光。
    注意:实际使用中,测试发光二极管,不要将其直接接在电池或电源两端;焊接发光二极管的时间不要过长,否则易对其造成损害;发光二极管不要并联相接。
    表1-15所示是5mm 直径的圆形塑料封装的发光二极管的技术参数。
    在这里插入图片描述

    二极管的识别

      晶体二极管在电路中常用“D"加数字表示,例如D5表示编号为5的二极管。二极管的识别很简单,小功率二极管的负极侧在二极管外表大多采用一种色圈标出来;也有使用二极管专用符号来表示Р极(正极)或N极(负极);也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。选用二极管要注意以下4个方面。
      (1)正向特性。在二极管两端所加正向电压很小时(锗管小于0.1V,硅管小于0.5V),二极管不导通处于“死区”状态。当所加正向电压超过一定数值后,二极管才导通,电压再稍微增大,电流急剧增加。不同材料的二极管,起始电压不同,硅管为0.5 ~7V,锗管为0.1 ~0.3V。
      (2)反向特性。二极管两端加反向电压时,反向电流很小,当反向电压逐渐增加时,反向电流基本保持不变,这时的电流称为反向饱和电流。不同材料的二极管,反向电流大小不同,硅管约为1微安到几十微安,锗管则可高达数百微安。另外,反向电流受温度变化的影响很大,锗管的稳定性比硅管差。
      (3)击穿特性。当反向电压增加到某–数值时,反向电流急剧增大,这种现象称为反向击穿。这时的反向电压称为反向击穿电压,不同结构、工艺和材料制成的二极管,反向击穿电压值差异很大,可由1伏到几百伏,甚至高达数千伏。
      (4)频率特性。由于结电容的存在,当频率高到某一程度时,容抗会减小直至PN 结短路,导致二极管失去单向导电性,不能工.作。PN结面积越大,结电容也越大,更不能在高频情况下工作。

    普通二极管的检测

      (1)测试二极管可通过万用表进行,但用万用表测试二极管时,要注意万用表的正确使用。数字式万用表的红表笔与内部电源的正极相连接,黑表笔与内部电源的负极相连接。用数字万用表测试二极管正向导通特性时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值是二极管的正向导通阻值;指针式万用表的表笔接法与数字表的刚好相反,黑表笔接着内部电源正极,红表笔接着内部电源的负极。
      (2)将万用表拨到正确挡位。数字万用表拨到晶体管测试挡,机械表拨到欧姆挡。
      (3)正向特性测试。二极管的极性通常在管壳上注有标记,如无标记,可用万用表电阻挡测量其正反向电阻来判断(一般用R×100k或R×1k 挡)。用机械万用表时,黑表笔接正极,红表笔接负极(数字表相反),具体方法如图1-14所示。
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      测试结果如下判断:
        1)硅管:表针指示位置在中间或中间偏右一点,表明二极管正向特性正常。
        2)锗管:表针指示在右端靠近满刻度的地方,表明二极管正向特性是好的。
        3)如果表针在左端不动,则二极管内部已经短路。
      (4)反向特性测试。将红黑表笔对换来测试反向特性,如图1-15所示。
    在这里插入图片描述
      测试结果如下判断:
        1)硅管:表针在左端基本不动,即靠近oo位置,表明反向特性正常。
        2)锗管:表针从左端起动一点,但不应超过满刻度的1/4,则表明反向特性是好的。
        3)如果表针指在0位,则二极管内部已短路。

    其他二极管的检测

    (1)检测小功率晶体二极管。

    1)判别正、负电极。
      ①观察外壳上的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极;
      ②观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色),一般标有色点的一端即为正极,还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极;
      ③以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
    2)检测最高工作频率
      晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常用肉眼观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1lk挡进行测试;一般正向电阻小于1kΩ的多为高频管。

    (2)检测玻封硅高速开关二极管。

      检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种二极管的正向电阻较大。用R ×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5~10kQ,反向电阻值为无穷大。

    (3)变容二极管的检测。

      将万用表置于Rx10k挡,无论红、黑表笔放置任一侧测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消失或内部的开路性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。

    (4)单色发光二极管的检测。

      在万用表外部附接一节1.5V干电池,将万用表置R×10k或R×100k挡。这样就相当于给万用表串接上了1.5V电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若二极管性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极,

    (5)红外发光二极管的检测。

      1)判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚.涌堂长引脚为正极,短引脚为负极。由于红外发光二极管呈透明状,因此管壳内的电极清晰可见.内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
      2)将万用表置于R×1k挡,测量红外发光二极管的正,反向电阻。通常,正向电阻应在30kQ左右,反向电阻要在500kQ 以上,满足这两个要求的二极管才可正常使用,且要求反向电阻越大越好。

    (6)红外接收二极管的检测。

      1)识别管脚极性
        ①从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面―端的引脚为负极,另一端为正极;
        ②将万用表置于R×lk挡,用判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量二极管两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
      2)检测性能好坏
        用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的优劣。

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