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电阻的单位为欧姆(Ω),简称欧。 是用阿拉伯数字和单位符号在电阻器表面直接标出标称 阻值。 将万用表(数字式或指针式)两表笔(不分正负)分别与 电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。 (1) 热敏电阻 (2) 压敏电阻 (3) 光敏电阻 完全纯净、原子结构排列整齐的半导体称为本征半导体。 (2) P型半导体 下图为一正、负对称限幅电路:ui=10sinωt(V),US1=US2=5V。可见,如忽略二极管正向导通压降,输出被限制在大约±5V之间。 O t uO/ V 5 ? 5 -10 ui / V O t 10 5 -5 当开关S断开时,由于电流的突然中断,电感L将产生一个高于电源电压很多倍的自感电动势eL, eL与U叠加作用于开关S上,使开关S的寿命缩短。 二极管D的接入,使eL通过二极管产生放电电流以释放能量,从而保护了开关S。 (4)续流 在电子线路中,经常利用二极管来保护其他元器件免受过高电压的损害。下图所示电路是利用二极管来保护开关S的保护电路。 ? 1.2.2 二极管 5.特殊二极管及其应用 (1)稳压二极管 a) 符号 b) 伏安特性 工作在反向 击穿状态 一种将电能直接转换成光能的固体器件。 (2)发光二极管(LED —— Light Emitting Diode) LED也是由一个PN结组成的,当正向导通时可以发出一定波长的可见光,常有红、绿、黄等颜色。 也有可以发出红外光等不可见光的发光二极管。 一般LED的工作电流为几十mA,正向导通压降为(1?2)V,安全使用电压应选择5V以下。 (3)光敏二极管 a) 结构 b) 符号 ? 1.2.3 晶体管 1.晶体管的结构和符号 (1)结构 三区 三极 两结 集电区 基区 发射区 集电极 Collector 基极 Base 发射极 Emitter 集电结 发射结 N N P 发射极 E 基极 B 集电极 C 发射结 集电结 — 基区 NPN 型 E C B — 集电区 — 发射区 P P N PNP型 (2)符号 ? 1.2.3 晶体管 2.晶体管的分类 按材料分 按频率特性分 按功率分 硅管 锗管 高频管 低频管 大功率管 中功率管 小功率管 按结构分 NPN管 PNP管 ? 3.晶体管的电流分配和放大原理 (1)晶体管放大条件 内部 条件 发射区掺杂浓度高 基区薄且掺杂浓度低 集电结面积大 外部 条件 发射结正偏 集电结反偏 (2)载流子的传输过程 下面以NPN管为例讨论三极管的电流分配与放大作用,所得结论一样适用于PNP三极管。 使发射结正偏 使集电结反偏 1.发射区向基区发射电子,形成发射极电流IE的主要成份。 IE 2.基区中电子的复合形成基极电流IB的主要成份。 IB 3.集电区收集电子形成集电极电流IC的主要成份。 IC 综上所述,得到三极管的电流分配关系: 1)IE=IC+IB 2)IC=βIB 3)IE=IC+IB =(1+ β )IB≈ IC 三极管中还有一些少子电流,比如ICBO ,通常可以忽略不计,但它们对温度十分敏感。 (3)电流分配关系 ? 1.2.3 晶体管 4.晶体管的特性曲线 因为三极管有三个电极,因此分别将三极管的三个电极作为输入端、输出端和公共端,有三种不同的三极管放大电路的组成方式。 根据公共电极的不同,分别叫做共发射极电路、共集电极电路和共基极电路。 下图是测试三极管共发射极电路伏安特性曲线的电路图: uCE≧1V,集电结反偏,电场足以将发射区扩散到基区的载流子吸收到集电区形成IC,uCE 再增大曲线也几乎不变 死区电压与导通电压UBE 硅管分别约为0.5V和0.7V 锗管分别约为0.1V和0.3V (1)输入特性曲线 (1)截止区——iB=0曲线以下的区域: iC= ICEO ≈ 0,两结均反偏,三极管各电极电流均约等于0,所以可以等效为断开的开关; 放 大 区 截止区 ICEO 饱 和 区 (2)放大区——在iB=0的特性曲线上方,近似平行于横轴的曲线族部分: iC基本不随uCE变化仅受iB控制,iC=βiB,发射结正偏、集电结反偏,相当于受控电流源。 uCE /V iC / mA 100 μA 80 μA 60 μA 40 μA 20 μA IB = 0 O 2 4 6 8 10 25 20 15 10 5 (3)饱和区——输出特性曲线近似直线上升部分:
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