半导体二极管又称为晶体二极管,具有明显的单向导电性,是各种电器设备中应用较为广泛的一种半导体元器件,也是日常维修中经常碰到的—种元器件,常见的有普通二极管、稳压二极管、发光二极管、光敏二极管等。
熟练掌握各种二极管的检测是初学者必需的技能。

(1)小功率锗二极管的正向电阻为300Ω~500Ω,硅工极管为lkΩ或更大些。
锗二极管的反向电阻为几十干欧,硅二极管的反向电阻在500kΩ以上(大功率的其值要小些)。
(2)根据二极管的正向电阻小,反向电阻大的特点可判断二极管的极性。
将万用表拨到欧姆挡(—般用R×100或R×1k挡、不要用R×1挡或R×10k挡。
因为R×1挡使用电流太大,容易烧毁管子;
而R×10k挡使用的电压太高,可能击穿管子)。
用表笔分别与二极管的两极性相连,测出两阻值,在所测得阻值较小的一次,与黑表笔相连的一端即为二极管的正极。
同理,在所测得阻值较大的一次,与黑表笔相接的一端为二极管的负极。
如果测得的反向电阻很小,说明二极管内部短路;
若正向电阻很大,则说明管子内部断路。
在这两种情况下二极管就需报废。
(3)硅二极管一般正向压降为0.6V~0.7V,锗二极管的正向压降为0.IV~0.3V,所以测量一下二极管的正向导通电压,便可判断被测二极管是硅管还是锗管,其方法是在干电池的—端串一个电阻(lkΩ),同时按极性与二极管相接,使二极管正向导通,这时用万用表测量二极管两端的管压降,如果是0,6V~0.7V即为硅管浊口为0,IV~0,3V即为锗管;
若用在路动态测量则更为方便。
2.稳压二极管的测量(1)一般使用万用表的低阻挡测量稳压二极管,由于表内电池为⒈5V,这个电压不足以使稳压二极管反向击穿,因而使用低阻挡测量稳压二极管正反向电阻,其阻值应和普通二极管一样。
(2)稳压二极管的稳压值vz的测量。
测量时,必须使管子进入反向击穿区,所以电源电压要大于被测管的稳定电压,这样,就必须用万用表的高阻挡(R×10k挡),这时表内电池是电压较高的叠层电池,当万用表量程置于高阻挡后,测其反向电阻,若实测阻值为Rx,则稳压二极管的稳压值为:
式中,n-所用挡次的倍率数,如所用万用表的最高电阻挡是R×10k,则n=10000。
R0-是万用表的中心阻值。

E0-是所用万用表最高电阻挡的电池电压值。
例:用MF50型万用表测一只2CW14,R0=10Ω,最高电阻挡为R×10k挡,Eo=15V,实测反向电阻为75kΩ,则其稳压值是:
如果实测阻值非常大(接近于无穷),表示被测管的稳压值Vz大于E0,无法将其击穿。
如果实测阻值很小(0或只有几欧),则是表笔接反,只要将表笔互换就可以。
3.发光二极管的测量发光二极管是一种把电能变换成光能的半导体器件,当它通过一定的电流时就会发光。
它具有体积小,工作电压低,工作电流小等特点,
(1)发光二极管内部是一个PN结,具有单向导电性,故其检测方法类似于—般二极管的测量。
(2)万用表置于R×1k或R×10k挡,测其正反向电阻值,一般正向电阻小于50kΩ,反向电阻大于200kΩ。
(3)发光二极管的工作电流是重要的一个参数,工作电流太小,发光二极管点不亮,太大则易损坏发光二极管。
(4)发光二极管正向开启电压为1.2V~2.5V(高亮LED除外),而反向击穿电压为5V左右。
4.光敏二极管的测量
光敏二极管是一种能把光照强弱变化转换成电信号的半导体器件。
(1)光敏二极管的顶端有一个能射入光线的窗口,光线通过窗口照射到管芯上,在光的激发下,光敏二极管内产生大量的光电粒子,其导电能力大大增强,使内阻减小。
(2)光敏二极管和稳压二极管类似,也是工作在反向状态,须加反向电压。
(3)光敏二极管的正向电阻不随光的变化而变化,约为几千欧。
其反向阻值在无光照时较大,受到光照时,其反向阻值变小,光照越强,反向电阻越小,甚至仅几百欧。
去除光照条件,反向电阻立即恢复到原阻值。
(4)根据上述原理,用万用表测光敏二极管的反向电阻,边测边改变光的强弱,观察光敏二极管的反向电阻的变化。
如在有光和无光时,反向电阻无变化或变化极小,说明该管已经失效。
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不用望远镜、不用去郊外,晴天傍晚抬头就能看见。
两颗全天最亮的星星慢慢靠拢,中下旬还有弯月凑局,随手就能拍出朋友圈爆款星空图。
暮色天边,两颗巨星跨越星海奔赴约会日落过后,天边晚霞慢慢褪去色彩。
西北低空率先冒出两颗格外耀眼的光点。
莹白刺眼的是金星,淡黄温润的便是木星。
一个是夜空中最亮行星,一个是太阳系气态巨行星。
从六月初开始,两颗星星每天都在慢慢靠近。
肉眼能清晰看见它们一点点缩短彼此的距离。
6 月 9 日到达最佳观赏时刻,间距仅 1.64。
大概三颗满月并排,一根小拇指就能横向盖住双星。
饭后散步偶然抬头撞见,很容易被这份宇宙温柔惊艳。
肉眼贴在一起,实际相隔亿万公里很多人看到双星紧挨,误以为星球快要相撞。
其实金木相拥,只是地球视角造就的视觉奇遇。
两颗星体在宇宙之中相隔数亿公里的虚空。
各自循着公转轨道运转,恰巧运行到黄道同一方位。
行星相合年年都有,但大多被太阳光遮蔽看不见。
今年六月是全年观测条件最好的一次金木相合。
古人对着双星遐想编织神话,今人抬头读懂天体规律。
零成本观赏,手机随手拍出氛围感大片观赏黄金时间:日落之后 30~60 分钟。
天色半蓝半暗,星体亮度拉满,还不会快速落山。
尽量挑选西边无高楼大树遮挡的开阔位置。
江边、楼顶、空旷公园,都是绝佳打卡点位。
城市光污染也能裸眼看清两颗亮星。
手机架上三脚架,蓝调黄昏直接拍出星空大片。
有小型双筒望远镜,还能看见月牙金星与木卫。
天象接连加码,三星列队 + 双星抱月轮番上线9 日双星亲密碰面后,精彩天象还在持续。
没过几天,低空水星悄然现身,形成三星并排。
小小的水星紧贴地平线,需要静下心仔细寻找。
6 月 17 日迎来整月颜值巅峰:双星抱月。
一弯细细蛾眉月卡在金木两颗亮星中间。
暮色、弯月、两大行星同框,画面治愈又梦幻。
整轮天象横跨十几天,晴天随时都能出门观赏。
放下琐碎,抬头接住宇宙送来的小浪漫平日里忙于工作琐事,很少留意头顶的夜空。
大自然总在悄悄准备免费的浪漫天象。
全国全境都能观测,没有地域限制。
不必远行,家门口就能邂逅亿万年一次的相逢。
闲暇傍晚走出家门,望向西北方的天际。
在漫天暮色里,赴一场跨越星海的行星之约。
但随着人类登月探测、地质数据解析,越来越多反常现象浮出水面。
很多科学家大胆提出猜想:月球或许不是普通天体,它有可能是外星文明刻意制造的球体,甚至是一颗隐藏在地球身边的巨型宇宙飞船。
今天我们聊聊月球身上那些无法解释的奇怪疑点,看完颠覆你的认知。
离谱到反常的完美天体比例在整个太阳系里,月球的存在本身就是最大的bug。
按照天然天体规律,行星的卫星普遍偏小,比例差距悬殊。
但月球和地球的比例太夸张了,大小配比完全不符合宇宙常态。
月球直径足足是地球的四分之一,质量比例远超太阳系所有卫星。
这么大的卫星,稳稳围绕地球旋转,本身就充满违和感。
更诡异的是日月完美重合的天文巧合。
太阳距离地球的距离,刚好是月球距离的400倍。
太阳直径也恰好是月球的400倍,这才让日全食完美上演。
这种极致精准的概率,天然形成的可能性几乎为零。
永远背对地球的神秘背面月球最让人细思极恐的一点,就是潮汐锁定。
数十亿年来,月球永远只有正面朝向地球,背面从不示人。
天然星球的自转和公转,很难做到如此绝对、永久的同步。
这就像有人刻意操控,固定住月球的姿态。
仿佛是故意不让人类看见,月球背面隐藏的秘密。
早年人类从未探测月球背面,各种外星基地、飞船猜想层出不穷。
即便如今探测器拍下背面影像,依旧疑点重重。
空心结构:颠覆天文常识的诡异震动如果月球是天然岩石星球,它一定是实心结构。
但美国阿波罗登月任务,曾做过一个震惊世界的地震实验。
宇航员在月球表面投放登月舱,撞击月面引发月震。
让人难以置信的是,月震持续了整整三个小时才消散。
科学家解释:实心岩石星球,震动会快速衰减。
只有空心球体,才会产生长时间回荡的震动效果。
这直接推翻了月球是天然实心星球的固有结论。
一颗天然形成的天体,不可能是完美的空心结构。
年龄悖论:月球比地球还要古老按照天体演化逻辑,卫星的形成时间,绝对晚于行星。
但科学家对月球岩石采样检测,得出惊人结果。
月球采集的岩石样本,年龄普遍在53亿年以上。
而我们居住的地球,目前公认年龄只有46亿年。
月球比地球还要古老7亿年,彻底违背天体演化规律。
它不是地球诞生后衍生的卫星,更像是外来的“不速之客”。
金属外壳:疑似人工装甲层探测器数据分析发现,月球表层金属含量异常离谱。
月球表面存在大量稀有金属、钛合金、耐高温金属层。
这些金属纯度极高,天然地质运动根本无法形成。
更诡异的是,月球表层有一层坚硬的金属硬壳。
厚度远超天然岩石层,硬度异常强悍。
很多研究者大胆推测:这是宇宙飞船的防护装甲层。
内部空心、外层装甲、精准轨道,完全符合人造飞行器特征。
大胆猜想:月球是外星文明的观测飞船综合所有反常疑点,越来越多学者认可一个大胆猜想。
月球根本不是天然卫星,而是外星文明打造的巨型宇宙飞船。
它被刻意放置在地球轨道,用来长期观测、监测地球文明。
空心结构是内部舱体,金属层是防护外壳,锁定姿态是刻意控制。
数十亿年来,它静静悬停在地球身旁,默默注视着人类演化。
写在最后目前没有任何证据,能百分百证实月球的真实身份。
但所有违背自然规律的细节,都在指向同一个答案。
这颗陪伴人类亿万年的银色星球,或许从来都不简单。
它不是自然的馈赠,而是来自宇宙深处的巨型造物。
至于外星文明为何放置月球,背后藏着怎样的目的,至今仍是宇宙最大的未解之谜。