光电漫反射传感器npn和pnp怎么区分
一、 三颠倒,找基极
大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管;
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位,红表笔正,黑表笔负。
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
二、 PN结,定管型
找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
三、 顺箭头,偏转大
找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
(1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
(2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
四、 测不出,动嘴巴
若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
1.穿透光束光电传感器
若将发光装置和光接收装置分开,则可增加探测距离。由光发射端和光接收端组成的光电开关称为过束分离光电开关,简称过束光电开关。它的探测距离可以达到几米甚至几十米。使用时,所述光发射器和光接收器分别安装在检测对象通过路径的两侧,检测对象通过时阻挡所述光路,所述光接收器作用输出开关控制信号。
2.反射板式光电开关
发光装置和光接收装置安装在同一装置内,在其前面安装一个反射器,通过反射原理完成光电控制功能,称为反射器反射(或镜面反射)光电开关。在正常情况下,由照明器发出的光通过反射器反射并由接收器接收;一旦光路被检测对象阻挡,接收机不能接收到光,光电开关就会动作,输出开关控制信号。
3.漫反射型光电开关
它在探测头中也有一个光发射器和一个光接收器,但在前面没有反射器。在正常情况下,无法找到来自光发射器的光接收器。当检测对象通过并阻挡光线并反射部分光线时,接收端接收信号并输出开关信号。
4.槽式光电传感器
一种槽形光电器件,它与光发射机和光接收器面对面地安装在槽的两侧。所述照明器能发射红外光或可见光,所述收光器能不受阻地接收光。但是当被检测到的物体通过这个槽时,光被阻挡,光电开关被激活。输出开关控制信号,切断或接通负载电流,完成控制动作。由于整体结构的限制,槽式开关的检测距离一般只有几厘米。
参考资料:百度百科-光电传感器