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/ / / 2)二極管的特性及參數 / / / (1)單向導電特性。二極管具有單向導電特性,只允許電流從正極流向負極,而不允許電流從負極流向正極。根據制作材料不同,分為鍺二極管和硅二極管,鍺二極管和硅二極管在正向導通時具有不同的正向管壓降。對于硅鍺二極管,當所加正向電壓大于正向管壓降時,二極管導通。鍺二極管的正向管壓約為0. 3 V,硅二極管正向電壓大于0. 7 V時,硅二極管導通。另外,在相同的溫度下,硅二極管的反向漏電流比鍺二極管小得多。 / / / (2)二極管的主要參數。 / / / ①最大整流電流IFM:是指允許正向通過PN結的最大平均電流。使用中實際工作電流應小于IFM,否則將損壞二極管。 / / / ②反向電流Ico:指加在二極管上規定的反向電壓下,通過二極管的電流。硅管為1μA或更小,鍺管約為幾百微安。使用中反向電流越小越好。 / / / ③最大反向電壓Urm:是指加在二極管兩端而不致引起PN結擊穿的最大反向電壓。使用中應選用URM大于實際工作電壓2倍以上的二極管。 / / / ④最高工作頻率fm:指二極管保證它良好工作特性的最高頻率,稱最高工作頻率。至少應大于2倍電路實際工作頻率。 / / / 3)二極管的測量 / / / 可用萬用表測量晶體二極管的正向和反向導電特性,在測量二極管時應注意,普通萬用表紅表筆表內接電池的負極,黑表筆表內接電池正極。也可以說,黑表筆為電源的正極,紅表筆為電源的負極,如圖1-25所示。 / / / 二極管的極性常用元件一側的色環來標志,帶色環的引出端為負極即N極,不帶色環的一側為正極即P極。可以用萬用表的R×100Ω、R×1kΩ擋測量。根據二極管單向導電特性,即正向電阻小,反向電阻大,用表筆分別與二極管的兩極相接,若紅表筆接二極管的正極(P極),黑表筆接負極(N極),電表所指示的阻值應大于100kΩ;若黑表筆接二極管的正極(P極),紅表筆接負極(N極),阻值應小于1. 5kΩ,此時黑表筆所接一端為二極管的正極(P極)。若二極和的反向電阻很小,則說明二極管短路;若正向電阻很大,說明二極管內部斷路。這兩種情況都說明該二極管已損壞,不能使用,如圖1-23所示。 / / / 6.三極管 / / / 晶體三極管最新標準稱為晶體管,是各種電子設備的核心元件,在各種電子電路中也都離不開三極管。三極管在電路中能起放大、振蕩、開關等多種作用。 / / / 1)三極管的結構 / / / 晶體三極管是由半導體材料制成兩個PN結。它的三個電極與管子內部三個區----發射區、基區、集電區相連接。三極管有PNP型和NPN型兩種類型,其內部結構與電路符號如圖1-24所示。 / / / 圖1 -24(a)所示為NPN型三極管結構示意圖,它由三塊半導體組成,構成兩個PN結,即集電結和發射結,共引出三個電極,分別是集電極、基極和發射極。管子中工作電流有集電極電流Ic、基極電流IB、發射極電流IE。Ic 、1B匯合后從發射極流出,電路符號中發射極箭頭方向朝外形象地表明了電流的流動方向。上述代表各極的字母也可用c、b、e表示。Ie=Ib +Ic,由于Ib很小(忽略不計)則,Ic≈Ie。 / / / 圖1-24(b)圖所示是PNP型三極管結構示意圖,與NPN型的不同之處是P、N型半導體的排列方向不同,其他基本一樣。電流方向是從發射極流向管子內,基極電流和集電極電流都是從管子流出,這從PNP型管電路符號中發射極箭頭所指方向也可以看出。 / / / 2)三極管的種類 / / / 三極管有多種類型:按材料分,有鍺三極管、硅三極管等;按照極性的不同,又可分為NPN三極管和PNP三極管;按用途不同,又可分為大功率三極管、小功率三極管、高頻三極管、低頻三極管、光電三極管;按用途的不同,則可以分為普通三極管、帶阻三極管、帶阻尼三極管、達林頓三極管、光敏三極管等;按照封裝材料的不同,則可分為金屬封裝三極管、塑料封裝三極管、玻璃殼封裝(簡稱玻封)晶體管、表面封裝(片狀)晶體管和陶瓷封裝晶體管等。三極管外形如圖1-25所示。 / / / 通常情況下,最大集電極允許耗散功率PC、在1W以下的三極管稱為小功率三極管;特征頻率低于3 MHz的三極管稱為低頻三極管;特征頻率高于3 MHz而低于30MHz的三極管稱為中頻三極管;特征頻率大于30MHz的三極管稱為高頻三極管;特征頻率大于300MHz的三極管稱為超高頻三極管,超高頻三極管也稱微波三極管,其頻率特性一般高于500MHz,主要用于電視、雷達、導航、通信等領域中處理微波小段(300MHz以上的頻率)的信號。 / / / 高頻中、大功率三極管一般用于視頻放大電路、前置放大電路、互補驅動電路、高壓開關電路及行推動等電路。 / / / 中、低頻率小功率三極管主要用于工作頻率較低、功率在1W以下的低頻放大和功率放大等電路中。 / / / 中、低頻大功率三極管一般用在電視機、音響等家電中,作為電源調整管、開關管、場輸出管、行輸出管、功率輸出管或用在汽車電子點火電路、逆變器、應急電源(UPS)等系統電路中。 / / / 3)三極管的測量 / / / (1)三極管基極的判別。三極管是由兩個方向相反的PN結組成的,根據PN結正向電阻小、反向電阻大的性質,用萬用表R×100擋或R ×1kΩ擋進行測試。可先假設任一個管腳為“基極”,用紅表筆接“基極”,黑表筆分別接觸另外兩只管腳,若測得的均為低阻值;再將黑表筆接“基極”,紅表筆接另外兩個管腳,若讀數均為高阻值,則上述假設的“基極”是正確的,而且為PNP型三極管,如圖1-26所示。 / / / 如果用黑表筆接假設“基極”,紅表筆分別接觸另外兩只管腳,若測得的均為低阻值。再將紅表筆接“基極”,黑表筆接另外兩個管腳,若讀數均為高阻值,則假設的“基極”是NPN型三極管的基極,此管則為NPN型三極管,如圖1-27所示。 / / / 如果用黑表筆或紅表筆接假設的“基極”,余下的表筆分別接觸另外兩只管腳,測得的結果一個是低阻值,一個是高阻值,則原假設的“基極”是錯誤的,這就要重新假定一個“基極”再測試,直到滿足要求為止。 / / / (2)發射極與集電極的判斷。對于NPN型三極管,判別的方法如下:用萬用表R×1k擋,先讓黑表筆接假設的“集電極”,紅表筆接“發射極”。手指沾點水,捏住黑表筆和“集電極”,再接觸基極(兩個電極不能碰在一起),如圖1-28所示,即通過手的電阻給三極管的基極加一正向偏置,使三極管導通。此時觀察表針的偏轉情況,并記下表針指示的阻值。然后再假設另一只管腳為“集電極”,重復上述測試,記下表針偏轉的角度和表針指示的阻值。比較兩次表針偏轉所指示的阻值,表針偏轉角度大、指示的阻值小的那次,假定是正確的,即該次黑表筆接的就是集電極。 / / / 如果是PNP型三極管,只要將紅表筆接假設的“集電極”,手指沾點水,捏住黑表筆和“發射極”,再接觸基極(兩個電極不能碰在一起),按照上述方法測試即可,如圖1-29所示。 / / / 快速識別:由于現在的三極管多數為硅管,可采用R×10k擋(萬用表內電池為15V),紅、黑表筆直接測c、e極,正、反兩次,其中有一次表針擺動(幾百千歐左右)。如兩次均擺動,以擺動大的一次為準。NPN管為紅筆所接c極,黑筆所接為e極。PNP管紅筆接e極,黑筆接c極(注意:此法只適用于硅管,與上述方法相反,另外此法也是區分光電藕合器中c、e極最好方法)。 / / / (3)直流放大倍數h FE的測量。首先把萬用表轉動開關撥至晶體管調節AM位置上,將黑測試棒短接,調節歐姆電位器,使指針對準300hee刻度線上,然后轉動開關到h FE位置,將要測的晶體管腳分別插入晶體管測座的e、d、c管座內。指針偏轉所示數值為晶體管的直流放大倍,即B值,N型晶體管應插入N型管孔內,P型晶體管應插入P型管孔內。 / / / 7.場效應晶體管 / / / 1) VM0S場效應晶體管的結構及性能特點 / / / VMOS場效應晶體管是一種功率型場效應晶體管,全稱為V形槽MOs場效應晶體管,簡稱VMOS管,VMOS管有三個電極,分別為柵極G、漏極D和源極S。電路符號有兩種畫法,一種是內藏保護二極管型,另一種是內部不帶保護二極管型,分別如圖1-30所示。VMOS管的特點是具有V形槽和具有垂直導電性。漏極D是從芯片的背面引出的,因而工作時的漏極電流ID不是沿著表面水平流動,而是從重摻雜N+區(源極S)出發,經過與表面形成一角度的溝道流到輕摻雜N-漂移區,然后垂直到達漏極D。因此,人們常把這種具有v形槽結構和垂直導電型的半導體器件統稱為V-MOSFET(垂直導電型金屬-氧化物-半導體場效應晶體管)。VMOS管具有輸入阻抗高、驅動電流小、耐壓高(最高耐壓1200 V)、工作電流大(1. 5A~100A)、輸出功率大(1W~250W)、跨導線性好、開關速度快等特點。 / / / 2)場效應晶體管檢測 / / / 功率MOSFET的三個極:G,S和D是相互絕緣的,D與S之間有兩個背對背的二極管,所以,用指針式三用表(R×1k擋)是很容易來判別其好壞的。另外,功率MOSFET的漏極及源極之間并聯了一個二極管,則在測試時可測出二極管的陰極及陽極。下面以測N管的好壞為例說明其判別方法。 / / / 將萬用表撥到1kΩ擋,以紅表筆接S、黑表筆接G及紅表筆接G、黑表筆接S,指針不動(電阻為無窮大);再用紅表筆接D、黑表筆接G及紅表筆接G、黑表筆接D,指針也不動。這是因為G與D及S之間有二氧化硅絕緣層,所以電阻為無窮大。用黑表筆接S和G,紅表筆接D,指針轉到10kΩ左右,這測出的是內部二極管的正向電阻值(保護二極管);黑表筆接D、紅表筆接S和G,指針不動,這是內部二極管反向電阻及D、S之間無導電溝道時電阻值。這N溝道功率MOSFET是好的。 / / / 在測D和S之間電阻時要將S和G接在一起,因為在測低閾值電壓功率MOSFET時,它的VGS(Th) =0.45V~1V。在測G與S間的電阻時,由于測電阻表中有1. 5V的電壓,在G與S極間加了1. 5V電壓,使其在兩個極板上產生電荷,產生了導電溝道。由于沒有放電通路,這電荷放不掉,所以,若在測G、S之間電阻后,不將G與S連接在一起放掉電荷,則會測出D、S間電阻很小的情況(因為表內1. 5V電池電壓加在D、S極、G、S及產生的感應電荷已形成導電溝道,所以,測出電阻很小的情況,而G、S連在一起,則形成放電回路,無導通條件)。 / / / 若用上述方法測量時發現G與S之間或G與D之間電阻較小,或G,S接紅表筆,D接黑表筆時,電阻不是無窮大(幾十千歐或幾百千歐),則此N管已有損壞。若測D、S之間(紅、黑對調測量)都是無窮大,則其中二極管損壞。測P管的方法與測N管相同,但極性相反。
【組成】 新出窯石灰24g,干餅藥12g(即純堿),朱砂1g。【用法】 三味混合研細收儲備用。點時用燒酒化開,攪勻,以藥停攪后,其上面約十分清酒浮出。用新筆或棉花簽蘸起浮出清酒,在病灶核外三分處周圍點之。連點五六七次,以痛為度。初點二三次即微作癢,至六七次即微作痛,如蟻咬狀,并無大痛,不可連渣點上。相隔二三日再點之,使其前次所點之藥力與后次之藥力相接,方能奏功,如瘰疬未消盡,越5日再點,點至全消為止。【按】 點疬法出自清·梁希曾《疬科全書》,藥雖平凡易得,而功極神效,正如作者說:“自傳授此外治之方,再為參考內治之法,細心研究,百試不差。”經筆者屢試屢效,并非虛語,斷無失誤。【治驗】 童某,女,19歲。患者頸部淋巴結核右側如蠶豆大三個,左側如胡桃大一個,經注射過鏈霉素,服雷米封半年余。于1976年2月結核腫大有所發展,左側淋巴破潰,外科建議手術治療。患者求診于我。即處予上方點藥,囑用半月如不見效可再行手術。同時處疏氣消核丸《疬科全書》內服方:夏枯草30g,桔梗9g,柴胡12g,陳皮9g,法半夏9g,玄參30g,龍骨、牡蠣各15g,天花粉9g,茯苓12g,白芥子9g,山慈菇12g,生甘草6g。煎服。外點藥先后用5個療程,內服方15劑,瘰疬逐漸縮小,破潰處干癟收口,最終疬腫消失,身體康復。[《來春茂醫話》](劉大鵬)
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