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第3章 常用半导体器件的种类、识别与检测
3.1 二极管
3.1.1 二极管的种类特点
二极管的种类很多,在电路中所起的作用也各不相同,因此在识别二极管时,应根据二极管的种类、作用进行判别。
常见的几种固定二极管及其图形符号、外形和特点等见表3-1。
表3-1 常见的几种固定二极管及其图形符号、外形和特点
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3.1.2 二极管的识别方法
通常,二极管的命名都采用直标法标注命名。但具体命名规则根据国家、地区及生产厂商的不同而有所不同。
二极管采用直标法的识读方法见表3-2。
表3-2 二极管采用直标法的识读方法
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表3-3 材料/极性表示符号的对照表
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表3-4 类型的表示符号对照表
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表3-5 日本二极管有效极数或类型的表示符号对照表
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表3-6 常用的1N4000系列二极管耐压和电流比较表
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表3-7 常用二极管耐压比较表
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表3-8 美国生产的二极管类型的表示符号对照表
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表3-9 美国生产的二极管有效极数的表示符号对照表
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3.1.3 普通二极管的检测
由于二极管具有正向导通、反向截止的性质,在对二极管进行检测时,可根据该特性来判断所测二极管性能是否良好。
以下以稳压二极管为例进行检测,具体检测方法见图3-1。
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图3-1 普通二极管的检测方法和步骤
判断结果:在使用万用表蜂鸣挡检测二极管正向阻值时,如万用表发出声音,并且反向阻值为无穷大时,表明该二极管正常。
3.1.4 发光二极管的检测
发光二极管的检测方法见图3-2。
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图3-2 发光二极管的检测方法
判断结果:
·若正向阻值R1有一固定阻值,而反向阻值R2趋于无穷大,即可判定二极管良好;
·若正向阻值R1和反向电阻R2都趋于无穷大,则二极管存在断路故障;
·若正向阻值R1和反向电阻R2都趋于0,则二极管存在击穿短路;
·若R1和R2数值都很小,可以断定该二极管已被击穿。
3.1.5 变容二极管的检测
由于变容二极管本身的特性,变容二极管的软故障比较多,所谓软故障就是二极管并不表现为开路或短路这样明显的故障,而是只表现为性能变差、热稳定性差等,有时可能无法用万用表检测出来。但一般来说,还是使用检测其电阻的方式来判定变容二极管的好坏。变容二极管的检测方法见图3-3。
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图3-3 变容二极管的检测方法
判断结果:
·若所测正向和反向阻值都接近无穷大,可以断定该变容二极管良好;
·若所测正向和反向阻值数值较小,但都有定值,可以断定该变容二极管有漏电故障;
· 若所测正向和反向阻值接近0,可以断定该变容二极管有被击穿故障。
3.1.6 双向触发二极管的检测
检测双向触发二极管时,通常不需要判断二极管的正、负极性,双向触发二极管的检测方法见图3-4。
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图3-4 双向触发二极管的检测方法
判断结果:
· 双向触发二极管正常情况时,其正、反向阻值都接近无穷大。如用万用表一般不能检测短路方面的故障。
· 若正、反向阻值都很小或为0,可以断定该双向触发二极管已损坏。