场效应管

发光二极管的符号 电工电路图中二极管,三极管的符号标识

小编 2024-10-06 场效应管 23 0

电工电路图中二极管、三极管的符号标识

1、二极管

二极管是一种常用的具有一个PN结的半导体器件,它具有单向导电性,通过二极管的电流只能沿一个方向流动。二极管只有在所加的正向电压达到一定值后才能导通。在电工电路图中,二极管以专用的图形符号和电路标识进行体现。

根据上图可知,图形符号(电路符号)体现岀了二极管的基本类型;引线由图形符号两端伸出,与电路图中的电路线连通,构成电子线路;电路标识通常提供了二极管的类别、名称、序号以及二极管型号等参数信息 。

在实际应用中,二极管的类型多种多样,相对应的图形符号也有所区别,因此,了解不同类型的二极管的图形符号,对识读电工电路图有重要意义。如下表所示为常见二极管的图形符号以及外形。

整流二极管 封装形式有多种,即:金属壳封装、塑料封装和玻璃封装。由于整流二极管的正向电流较大,所以整流二极管多为面接触型二极管,结面积大、结电容大,但工作频率低。

稳压二极管 是由硅材料制成的面结合型晶体二极管,利用PN结反向击穿时其电压基本上保持恒定的特点来达到稳压的目的。

主要有塑料封装、金属封装和玻璃封装三种封装形式。

发光二极管 是一种利用正向偏置时PN结两侧的多数载流子直接复合释放出光能的发光器件。

变容二极管 是利用PN结的电容随外加偏压而变化这一特性制成的非线性半导体器件,在电路中起电容器的作用。它被广泛地用于超高频电路中的参量放大器、电子调谐及倍频器等高频和微波电路中。

双向触发二极管 (简称DIAC)是具有对称性的两端半导体器件。常用来触发双向晶闸管,或用于过压保护、定时、移相电路。

光敏二极管 又称为光电二极管,其顶端有能射入光线的窗口,光线可通过该窗口照射到管芯上。当受到光线照射时,二极管反向阻抗会随之变化。

(随着光照射的増强,反向阻抗会由大变小),利用这一特性,光敏二极管常用作光电传感器件使用。

在识读电工电路时,可根据二极管的电路符号,识读出电路中二极管的类型,然后再通过电路符号旁的标识信息了解该二极管的型号、序号以及连接关系等辅助信息,这是完成电工电路识图的第一步。如下图所示为典型整流电路中二极管的符号标识。

”在电路中表示普通二极管(整流用),“VD1”表示该普通二极管在电路中的名称和序号,"8V"表示该普通二极管的耐压值为8V。

”在电路中表示稳压二极管,“ZD”表示该稳压二极管在电路中的名称和序号,“5V”表示该稳压二极管稳压值为5V。

2、三极管

三极管是一种具有电流放大功能的半导体器件,通常简称晶体管或三极管,它是在一块半导体基片上制作两个距离很近的PN结,这两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分称为基极(b),两侧部分是集电极(c)和发射极(e),是电子电路中非常重要的核心元器件。

三极管最重要的功能就是具有电流放大作用,可由基极输入一个很小的电流控制大电流输出。在电工电路图中,三极管以专用的图形符号和电路标识进行体现。三极管在电工电路图中的标识通常分为两部分,一部分是图形符号,标识三极管的类型,一部分是字母+数字,标识该三极管在电路中的序号及型号等信息。

根据上图可知,图形符号(电路符号)体现出了三极管的基本类型;引线由图像符号两端伸出,与电路图中的电路线连通,构成电子线路;电路标识通常提供了三极管的类别、名称、序号以及型号等参数信息。

在实际应用中,三极管的类型多种多样,相对应的图形符号也有所区别,因此,了解不同类型的三极管的图形符号,对识读电工电路图有重要意义。如下表所示为常见三极管的图形符号以及外形。

在识读电工电路时,可根据三极管的电路符号,识读岀电路中三极管的类型、序号和连接关系,这是完成电工电路识图的第一步。如下图所示为典型光控蜂鸣器报警电路中三极管的符号标识。

当有光照射到光敏晶体管V1时,有光电流产生,于是V2导通,继电器KM动作,KM-1闭合实现电源自锁,KM-2接通,蜂鸣器发声报警。即使光照消失仍会报警,只有操作复位键才能解除报警。可用于保险箱报警。

发光二极管(LED)的识别与检测

1.普通发光二极管的识别

发光二极管(LED)简称发光管,它主要应用在电子产品中,用来作电源或工作状态的指示灯。按发光颜色的不同,发光二极管一般分发红光、绿光、黄光等几种。按引脚数目的不同,发光二极管有二脚型和三脚型两种,二脚型发光二极管仅有一个发光二极管,三脚型发光二极管内有两个发光颜色不同的发光二极管,如下图(a)所示。其电路符号如图(b)所示。

发光二极管的工作电流一般为几毫安至几十毫安,发光二极管的发光强度基本上与发光二极管的正向电流成线性关系。发光二极管只工作在正向偏置状态。正常情况下,发光二极管的正向导通电压多为1.5~3V,常见的发光二极管导通电压多为1.8V 左右。

提示: 若流过发光二极管的导通电流太大,就有可能造成发光二极管过电流损坏。在实际应用中,一般在发光二极管供电回路中串接一只限流电阻,以防止它过电流损坏。

2.普通发光二极管的检测

极性的判别: 引脚(电极)可通过查看管帽内的晶片体积来确认,体积大的晶片所接的引脚是负极,体积小的晶片所接的引脚是正极。

好坏的检测: 将数字万用表置于“二极管”检测挡,检测方法如下图所示。

先将两个表笔接发光二极管两个电极,若测得的导通压降值为1.766V,并且发光二极管能发出较弱的光,说明它是好的,并且红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极;若调换表笔后发光二极管仍不能发光,并且显示的溢出值“1”或过小(如为“0”),则说明它已损坏。

3.红外发光二极管的识别

红外发光二极管是一种把电能信号直接转换为红外光信号的发光二极管,虽然它采用砷化镓(GaAs)材料制成,但也具有半导体的 PN 结。红外发光二极管主要应用在彩电、VCD、空调器等设备的红外遥控器内。常见的红外发光二极管的实物外形如下图所示,它的电路符号和发光二极管相同。

4.红外发光二极管的检测

将数字万用表置于“二极管”挡,用红表笔接红外发光二极管的正极、黑表笔接它的负极,所测得的正向导通压降值为1.019 左右,如下图(a)所示;

调换表笔测量它的反向导通压降值应为无穷大,如图(b)所示。若正向导通压降值或正向导通阻值过大,说明被测管性能差或开路;若反向导通压降值或阻值过小,说明它漏电或击穿。

提示: 部分红外发光二极管的引脚的极性可以通过塑料壳内的金属片大小来区分,较小较窄金属片所接的引脚是正极,而较宽较大金属片所接的引脚是负极。

目前,新型的 MF47 万用表具有红外发光二极管检测功能,将该表置于红外发光二极管检测挡位上,再将红外发光二极管对准表头上的红外检测管,然后把另一块MF47 型万用表置于“R×1k”挡,用黑表笔接红外发光二极管的正极,用红表笔接它的负极,正常时表头上的红外检测管会闪烁发光,如图(c)所示。

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