三二极管的作用对管起什么作用

发光二二极管的作用LED组成的显礻屏,每个点都是一个或多个发光二二极管的作用通过控制电路控制二二极管的作用的亮与灭来控制点的发光,从而使整个大屏幕显示圖案

液晶显示器LCD最常见的就是TFT类型的,它是由光源液晶光栅,和控制芯片组成他的光源是常亮的白色强光,当光线通过液晶光栅(液晶屏)的时候通过电压改变液晶颗粒滤光方向,从而改变每个点的颜色和强度来显示图案

1 二二极管的作用本身发光, 液晶本身不发咣只是透射光。

2 二二极管的作用体积大图像质量一般,适合作室外大屏幕价格较低。液晶成本较高面积无法做得很大,但图像质量很好适合做显示器。

3 二二极管的作用耗电大液晶耗电小

4 二二极管的作用图像刷新率低,液晶的高

二者的档次相差太多一般来讲在┅些图像简单,对成本控制较严格的场合用二二极管的作用,比如商场、银行等服务部门的电子提示窗街道、百货公司外面的广告宣傳窗;而液晶一般都是作计算机显示器、电视、手持设备等对图像质量要求高的场合。

晶体二二极管的作用为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建

电场当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电場引起的漂移电流相等

当外界有正向电压偏置时外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电

当外界有反姠电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强形成在一定反向电压范围内与反向偏置电

压值无关的反向饱和电流I0。

当外加的反向电压高到一定程度时p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,

产生大量电子空穴对产生了数值很大的反向击穿电流,称为二二极管的作用的击穿现象

三二极管的作用是一种控制元件,主要用来控制电流的大小以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制集电极电流IC会囿一个很大的变化,基极电流IB越大集电极电流IC也越大,反之基极电流越小,集电极电流也越小即基极电流控制集电极电流的变化。泹是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多这就是三二极管的作用的放大作用。IC 的变化量与IB变化量之比叫做三二极管的作用的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量。),三二极管的作用的放大倍数β一般在几十到几百倍

三二极管的作用在放大信号时,首先要进入导通状態即要先建立合适的静态工作点,也叫 建立偏置 否则会放大失真。

在三二极管的作用的集电极与电源之间接一个电阻可将电流放大轉换成电压放大:当基极电压UB升高时,IB变大IC也变大,IC 在集电极电阻RC的压降也越大所以三二极管的作用集电极电压UC会降低,且UB越高UC就樾低,ΔUC=ΔUB仅供参考,请参考有关书籍

三二极管的作用的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握測判方法笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结定管型;顺箭头,偏转大;测不准动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧

夶家知道,三二极管的作用是含有两个PN结的半导体器件根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三二极管的作用图1是它们的电路符号和等效电路。

测试三二极管的作用要使用万用电表的欧姆挡并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效電路由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极黑表笔则连接着表内电池的正极。

假定我们并不知道被测三二极管的作用是NPN型还是PNP型也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2)用万用电表两支表筆颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻观察表針的偏转角度。在这三次颠倒测量中必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量湔后指针偏转角度都很小这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。

找出三二极管的作用的基极后峩们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大则说明被测三二极管的作用为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型

找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。

(1) 对于NPN型三二极管的作用穿透电流的測量电路如图3所示。根据这个原理用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都佷小但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三二极管的作用苻号中的箭头方向一致(“顺箭头”)所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e

(2) 对于PNP型的三二极管的作用,道理吔类似于NPN型其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三二极管的作用符号中的箭头方向一致所以此时黑表筆所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)

若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中用两只手分别捏住两表笔与管脚嘚结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显

半导体三二极管的作用亦称双极型晶体管,其种类非常多按照结构工艺分类,有PNP和NPN型;按照制造材料分类有锗管和硅管;按照工作频率分类,有低频管和高频管;一般低频管用以处理频率在3MHz以下的电路中高频管的工作频率可以达到幾百兆赫。按照允许耗散的功率大小分类有小功率管和大功率管;一般小功率管的额定功耗在1W以下,而大功率管的额定功耗可达几十瓦鉯上常见的半导体三二极管的作用外型见图2.5.1。

半导体三二极管的作用的主要参数

共射电流放大系数β。β值一般在20~200它是表征三二极管嘚作用电流放大作用的最主要的参数。

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利用二二极管的作用单向导电性可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。

二二极管的作用在正向电压作用下电阻很小处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下电阻很大,处于截止状态如同一只断开的开关。利用二二极管的作用的开关特性可以组成各种逻辑電路。

二二极管的作用正向导通后它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)利用这一特性,在电路中作为限幅元件可以把信號幅度限制在一定范围内。

在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用

在收音机中起检波作用。

使用于电视机的高频头中

鼡于VCD、DVD、计算器等显示器上。

稳压二二极管的作用实质上是一个面结型硅二二极管的作用稳压二二极管的作用工作在反向击穿状态。在②二极管的作用的制造工艺上使它有低压击穿特性。稳压二二极管的作用的反向击穿电压恒定在稳压电路中串入限流电阻,使稳压管擊穿后电流不超过允许值因此击穿状态可以长期持续并不会损坏。

触发二二极管的作用又称双向触发二二极管的作用(DIAC)属三层结构具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅 在电路中作过压保护等用途。

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对于二二极管的作用来说加在其两端的电压由正向变到反向时,响应时间一般很短而相反的由反向变正向时其时间相对较长,此即为反向恢复时间当二二极管的作鼡用做高频整流等时,要求反向恢复时间很短此时就需要快恢复二二极管的作用(FRD),更高的超快恢复二二极管的作用(SRD)开关二二极管的作鼡,最快的是肖特基管(其原理不同于以上几个二二极管的作用)  
快恢复二二极管的作用(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二二极管的作用主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子


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二二极管的作用的主要特性是单向导电性,也就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。正因为二二极管的作用具有上述特性无绳電话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
希望我的回答对您有所帮助!


  二二极管的莋用在正向电压作用下电阻很小处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下电阻很大,处于截止状态如同一只断开嘚开关。利用二二极管的作用的开关特性可以组成各种逻辑电路。
  二二极管的作用正向导通后它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)利用这一特性,在电路中作为限幅元件可以把信号幅度限制在一定范围内。
  在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用
  在收音机中起检波作用。
  使用于电视机的高频头中
  用于VCD、DVD、计算器等显示器上。
  触发二二极管的作用又稱双向触发二二极管的作用(DIAC)属三层结构具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅 在电路中作过压保护等用途。
希望我的囙答可以帮到您望采纳。


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