電子元件的極性問題——學習電路必須掌握的原則

  • 我們知道電源有正極、負極
    ,電流從正極出來經過負載又回到負極,而負載由於結構、性質的不同,其電極(引腳)有的有正、負極之分,有的沒有,在使用時必須注意,否則電路不能正常工作,甚至燒燬電子元件,另外我們在分析電路的時候,也需要按照電流的途徑分析其靜態工作點,因此必須對有極性電子元件和無極性電子元件有全面的認識。
  • 有極性電子元件指對加在其電極上的電源有極性要求,要麼為正極(高電位),要麼為負極(低電位),不能接反;而無極性元件,指對加在其電極上的電源無極性要求,正極、負極均可以,不影響其工作狀態。
  • 一、有極性電子元件
  • 1.電解電容器:包含鋁電解電容器和鉭、鈮電解電容器,其容量較大。識別方法,第一種看上面的標註,-為負極;第二種如果沒有使用的長引腳為正極;第三種通過萬用表測量,電阻大的為黑正極,紅負極。通常用來濾波、耦合、退藕以及其它需要利用其大容量充放電的電路中。圖一為幾種電容器符號。圖二為常見的電解電容器及其極性辨別方法。
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圖一 電容器符號

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圖二 常見的電解電容器

  • 2.二極管:具有單向導電性,有兩個電極(個別三個,共陽或共陰極)它分好多種,比如整流二極管、檢波二極管、穩壓二極管、開二極管關、變容二極管、肖特基二極管等。但它們共同的特點就是都具有單向導電性,差異在於工作頻率、反向恢復時間以及工作區等,比如穩壓二極管工作中反向擊穿區,肖特基二極管反向恢復時間極小。利用二極管正向電阻小反向電阻大的特點,通過萬用表即可判別正負極;樣式有多種多樣,常見的有整流用1N400系列二極管,外觀上看也有特徵,黑色端為正極,白色端為負極。再如下面的1N4148開關二極管,玻璃封裝,黑色端為負極。
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圖三 幾種常見二極管符號

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圖四 整流二極管

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圖五、開關二極管

  • 3.整流橋:又叫橋堆,就是將兩個或四個二極管組合在一起形成的整流電路,這樣就簡化了電路,使用很方便。整流橋上面有醒目的標誌,也可以用萬用表判別極性;
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圖六、整流橋電路

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圖七 常見橋堆

  • 3.三極管:三極管分NPN型、PNP型,有三個電極:基極b、發射極e、集電極c;對於NPN三極管工作中放大狀態時,各極電位關係為Uc>Ub>Ue,對於PNP三極管工作中放大狀態時,各極電位關係:Uc<Ub<Ue;三極管的性質、各極可以通過萬用表測出來。對於一些固定封裝的三極管三個極有規則可循。
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圖八 三極管符號

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圖九 常見三極管

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圖十 常見三極管管腳

  • 4.場效應管:根據結構、原理不同,分為結型場效應管、絕緣柵場效應管,每種根據導電溝道不同,分n溝道、P溝道。有三個極柵極G、源極S、漏極D;它們的接法不同。通過萬用表可以判別各極。外觀上和三極管差別不大。它屬於電壓控制型晶體管。
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圖十一 場效應管符號

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圖十二 常見的場效應管

  • 5.IGBT:絕緣柵雙極性晶體管,結構是由絕緣柵場效應管和pnp三極管組成,有三個電極:柵極G、發射極E、集電極C,可通過萬用表檢測各極。多用在電磁爐、電焊機當中。
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圖十三 IGBT符號

  • 5.可控硅:又叫晶閘管,有三個電極:陽極A、陰極K、控制極(門極)G,分單向可控硅、雙向可控硅、門極可關斷晶閘管、逆導晶閘管、光控晶閘管等。可用萬用表判別各極。
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圖十四 常見可控硅及符號

  • 6.駐極體話筒:這種話筒的特別之處是裡面加了一個專門變換阻抗的場效應管,因此有了極性之別。有兩個輸出端,一個接地,一個接電源。接地的通過導線與外殼相連。
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圖十五 駐極體話筒

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圖十六 駐極體話筒結構圖

  • 7.光耦:是由發光二極管和光敏三極管組成的,因此具有極性。有四個極、六個極,分別接發光二極管和光敏三極管,通過萬用表可以判別,也通過封裝形式根據規則判別。
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圖十七 光耦結構

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圖十八 常見光耦

  • 8.光遮斷器:原理上和光耦一樣,也是由發光二極管和光敏三極管組成,不同的是前者是一個整體,後者將發光和接收分開。分對射型和反射型。
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圖十九 對射型光遮斷器

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圖二十 各種光遮斷器

  • 9.集成電路:其內部集成了大量晶體管,各極功能不同,必備電源電極有正負之分,通過封裝形式可以判別。
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圖二十一 1017集成電路

  • 10..接近開關:它對接近它的物件有感知能力,並進行開關控制。有兩線、三線之分,三線有pnp、npn兩種接法。接線可以根據線的顏色區別,棕色或紅色接電源正極,藍色接電源負極,黑色接信號。
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圖二十二 接近開關電路圖

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圖二十三 接近開關

  • 11.熱釋電紅外傳感器:是一種將人或動物發出的紅外線轉換成電信號的裝置。廣泛應用於保險裝置、防盜報警器、感應門等當中。有三個引腳;漏極D、源極S、接地極G,引腳固定。
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圖二十四 熱釋電紅外傳感器內部結構

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圖二十五 熱釋電紅外傳感器

  • 12.霍爾傳感器:是一種檢測磁場的傳感器,可以檢測磁場的存在和變化,廣泛應用於測量、交通運輸、生活當中。分線性霍爾傳感器和開關型霍爾傳感器。有三個引腳、四個引腳的。三個引腳分別為電源端、接地端、信號輸出端;四個引腳的:電源端、接地端、兩個信號輸出端。
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圖二十六 霍爾傳感器

  • 12.電子管:最初應用在檢波、放大電路中的就是電子管,其利用了真空中電子單向導電的性質製成,分二極電子管、三極電子管、四極電子管.....。除過整流用電子管,其它陽極、陰極對應電源正極、負極。
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圖二十七 三極電子管

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圖二十八 電子管

  • 13.固態繼電器:同一般的繼電器比有一系列優點,有直流固態繼電器、交流固態繼電器。因為其內部含有光耦、三極管因此有了極性。直流固態繼電器輸入端接直流控制電壓,輸出端接直流負載。有四個引腳的,五個引腳的,分別是輸入、輸出正負極和接地極。交流固態繼電器的輸入端接直流控制電壓,輸出端接交流負載。有四個引腳,輸入正負極,輸出交流端。
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圖二十九 固態繼電器電路

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圖三十 固態繼電器

  • 14.光敏二極管(紅外線接收二極管):又叫光電二極管,它是能將光線轉換為電信號的元件,屬於二極管類型,具有單向導電性,不過工作在反向狀態。紅外線接收二極管是對紅外線敏感的光敏二極管。26.
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圖三十一 光敏二極管

  • 15.紅外線接收組件:又稱紅外線接收頭,廣泛應用在各種具有紅外線遙控功能的接收電路中。由紅外線接收二極管、集成電路組成。有三個電極:電源正極,輸出極、接地極。通過萬用表可以判斷極性,如果是在電路中,可以通過並接的電解電容器判別。
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圖三十二 紅外線接收組件

  • 16.光敏三極管:是一種對光線敏感且具有放大能力的三極管,大多隻有兩個個引腳(c、e),少數有三個引腳。和光敏二極管不同之處在於其具有放大能力,因此靈敏度更高。
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圖三十三 光敏三極管

  • 17.發光二極管:又叫led燈,有紅色、黃色、綠色等多種顏色,觸發電壓高,長腳正極,斷腳負極,具有二極管的性質,可以用萬用表判別。
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圖三十四 發光二極管

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圖三十五 發光二極管

  • 18.三端穩壓器:能夠輸出穩定電壓的電子元件,有三個電極,輸入、輸出、接地端;有輸出固定的和可變的,正輸出、負輸出。1
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圖三十六 三端穩壓器

  • 19.有源蜂鳴器:這種蜂鳴器內部含有振盪電路,接通正負極電源後可以直接發聲。
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圖三十七 有源蜂鳴器

  • 20.led數碼管:是用多個led組成的八段顯示裝置,具有極性,可以接成共陽或共陰形式。
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圖三十八 led數碼管

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圖三十九 數碼管

  • 21.真空熒光顯示器:原理上和電子管相似,利用了真空中電子單向運動的性質。
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圖四十 真空熒光顯示器

  • 22.單結晶體管:又叫雙基極二極管,具有負阻特性,當電壓達到一定值時(峰值電壓)突然導通,電流很大,當電壓降低到一定值(谷點電壓)時,截止,有三個電極:第一基極b1,第二基極b2、發射極e。
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圖四十一 單結晶體管

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圖四十二BT33單結晶體管

  • 二、無極性元件
  • 1.電阻:包含敏感電阻,都沒有極性。
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圖四十三 電阻器

  • 2.無極性電容器:除過有極性電容器就是,如紙質電容器、雲母電容器、瓷片電容器、薄膜電容器等。
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圖四十四 無極性電容器

  • 3.電感
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圖四十五 電感器

  • 4.幹簧管
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圖四十六 幹簧管

  • 5.繼電器
電子元件的極性問題——學習電路必須掌握的原則

圖四十七 普通繼電器

  • 6.雙向觸發二極管:同普通二極管不同,它兩個方向均能導通,但需要達到一定電壓才行。
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圖四十八 雙向觸發二極管

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圖四十九 DB3雙向觸發二極管

  • 7.熔斷器,包含其它形式的保險絲等,在電路中起短路保護作用。
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圖五十 熔斷器

  • 三、特殊電子元件
  • 1.揚聲器:對於單個的揚聲器沒有極性要求,但對於不同的揚聲器,就必須弄清其極性。這是因為揚聲器內部線圈繞向不同,通入相同的電流時,紙盆運動方向不同,如果接錯的話,兩個揚聲器發出的聲音會抵消。在接線端上標有+-極性,並聯時++相接,串聯時+-相接。
電子元件的極性問題——學習電路必須掌握的原則

圖五十一 揚聲器圖

  • 2.變壓器,對於單個的繞組來說沒有極性的說話,但如果兩個繞組需要並聯或串聯時,必須考慮其極性(同名端),否則可能輸出電壓達不到要求,或燒燬變壓器。
電子元件的極性問題——學習電路必須掌握的原則

圖五十二 變壓器

  • 通過以上分析我們可知含有pn結的電子元件(二極管、三極管)必定具有極性。


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