相关证件: 
会员类型:
会员年限:4年
IRKT162-16 IRKT162-16
PIN中的i是“本征”意义的英文略语,因为不可能存在完全没有杂质的纯净半导体,所以应用中PIN二极管的I层或多或少掺有少量的p型或n型杂质。目前研究的碳化硅PIN二极管主要采用台面(Mesa)结构和平面结构,当PIN二极管工作频率超过100MHz时,由于少数载流子的存贮效应和I层中的渡越时间效应,使二极管失去整流作用而变成了阻抗元件,并且,其阻抗值随偏置电压而改变。在零偏置或直流反向偏置时,I区的阻抗很高;在直流正向偏置时,由于载流子注入I区,而使I区呈现出低阻抗状态。因此,可以把PIN二极管作为可变阻抗元件使用,在微波和射频控制领域,常常需要使用开关器件实现信号的切换,特别是在一些高频信号控制中心。
负极插入测试表的“e”插孔,然后按下“V(BR)”键,测试表即可指示出二极管的反向击穿电压值。也可用兆欧表和万用表来测量二极管的反向击穿电压、测量时被测二极管的负极与兆欧表的正极相接,将二极管的正极与兆欧表的负极相连,同时用万用表(置于合适的直流电压档)监测二极管两端的电压。如图4-71所示,摇动兆欧表手柄(应由慢逐渐加快),待二极管两端电压稳定而不再上升时,此电压值即是二极管的反向击穿电压。正、负电极的判别从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性,测量的方法与普通二极管相同。
大量现货二极管IRKT162-16
利用二极管的反向击穿特性,可将二极管制成稳压管。稳压管是一种特殊的面接触型半导体硅二极管。它和普通二极管一样,实质上也是一个PN结。由于它在电路中与适当数值的电阻配合后能够起稳定电压的作用,所以称为稳压管。稳压管的伏安特性和符号如图5示。稳压管的伏安特性与二极管的伏安特性相似,其差别是稳压管的反向特性曲线比较陡。稳压管与普通二极管不同,它工作在反向击穿区,即对应于反向特性曲线的AB段。由图5可见,稳压管击穿后,由于反向电流在相当大的范围内变化时,稳压管两端的电压却变化很小。利用这一特性,稳压管在电路中能起稳压作用。注意:稳压管必须反接入电路中,才能起到稳压的作用。针对全波整流电路的缺点,产生了桥式整流电路。
即用万用表R×1k档,将两表笔分别接稳压二极管的两个电极,测出一个结果后,再对调两表笔进行测量。在两次测量结果中,阻值较小那 ,黑表笔接的是稳压二极管的正极,红表笔接的是稳压二极管的负极。若测得稳压二极管的正、反向电阻均很小或均为无穷大,则说明该二极管已击穿或开路损坏。稳压值的测量用0~30V连续可调直流电源,对于13V以下的稳压二极管,可将稳压电源的输出电压调至15V,将电源正极串接1只1.5kΩ限流电阻后与被测稳压二极管的负极相连接,电源负极与稳压二极管的正极相接,再用万用表测量稳压二极管两端的电压值,所测的读数即为稳压二极管的稳压值。若稳压二极管的稳压值高于15V,则应将稳压电源调至20V以上。
也可用低于1000V的兆欧表为稳压二极管提供测试电源。其方法是:将兆欧表正端与稳压二极管的负极相接,兆欧表的负端与稳压二极管的正极相接后,按规定匀速摇动兆欧表手柄,同时用万用表监测稳压二极管两端电压值(万用表的电压档应视稳定电压值的大小而定),待万用表的指示电压指示稳定时,此电压值便是稳压二极管的稳定电压值。若测量稳压二极管的稳定电压值忽高忽低,则说明该二极管的性不稳定。图4-72是稳压二极管稳压值的测量方法。正、反向电阻值的测量用万用表R×1k或R×10k档,测量双向触发二极管正、反向电阻值。正常时其正、反向电阻值均应为无穷大。若测得正、反向电阻值均很小或为0,则说明该二极管已击穿损坏。测量转折电压测量双向触发二极管的转折电压有三种方法。
大量现货二极管IRKT162-16