Цветовая маркировка диодов советских: Цветовая маркировка диодов

Нестеренко И.И. Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов, отечественных и зарубежных

  1. Файлы
  2. Академическая и специальная литература
  3. Радиоэлектроника
  4. Электронная компонентная база (ЭКБ)
  5. Маркировка и обозначения компонентов

Электронная компонентная база (ЭКБ)

  • Интегральные микросхемы (ИМС)

  • Кабели и соединители электрические низкочастотные и радиочастотные

  • Лазеры

  • Маркировка и обозначения компонентов

  • НТД на электрорадиоизделия

  • Оптические волноводы

  • Полупроводниковые приборы

  • Пьезоэлектрические приборы

  • Радиационная стойкость изделий ЭКБ

  • Резисторы и конденсаторы

  • Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту изделий ЭКБ

  • Фотоприемные устройства

  • Электровакуумные и газоразрядные приборы

Справочник

  • формат djvu
  • размер 2,53 МБ
  • добавлен
    31 мая 2016 г.

Москва: Солон; Запорожье: Розбудова, 1997. — 123 с.

В книге приведены данные по цветовой и кодовой маркировке
радиоэлементов импортного и отечественного производства по
номиналам, рабочему напряжению, допускам и другим характеристикам.
Все приборы сгруппированы в разделах, где приведены сведения по
буквенным и цветовым обозначениям активных и пассивных компонентов
отечественных и зарубежных фирм. Эти маркировки позволяют
распознать и подобрать в море миниатюрных изделий, необходимые
специалисту электронные компоненты для обслуживания и ремонта
бытовой и промышленной радиоэлектронной аппаратуры. Справочные
материалы систематизированы по видам изделий в табличной и
графической форме. Предложены аналоги по замене микросхем и других
радиокомпонентов различных отечественных и иностранных
фирм-изготовителей наиболее часто встречающихся при ремонте бытовой
и промышленной аппаратуры. Приведены также рекомендации по
сравнению и подбору отдельных компонентов.
Предназначена для широкого круга подготовленных радиолюбителей,
учащихся высших и средних специальных учебных заведений и
специалистов, обслуживающих бытовую РЭА.

Предисловие.

Резисторы.
Система условных обозначений.
Система сокращенных обозначений резисторов.
Цветовое кодирование миниатюрных резисторов.
Обозначение резисторов зарубежных фирм.
Некоторые рекомендации по применению резисторов.

Конденсаторы.
Условные обозначения конденсаторов для радиотехнических
устройств.
Кодированное обозначение параметров.
Сокращенное цветовое кодирование конденсаторов.
Маркировка конденсаторов постоянной емкости производства зарубежных
фирм.
Маркировка зарубежных конденсаторов цветным кодом.
Особенности применения конденсаторов.

Приборы стабилизации частоты.
Система обозначений пьезоэлектрических резонаторов.
Классификация ультразвуковых линий задержки.
Приборы селекции частоты.
Высокочастотные катушки индуктивности, дроссели.

Оптоэлектронные приборы.
Классификация индикаторных приборов.
Цветовая отличительная маркировка излучающих светодиодов.
Полупроводниковый знаковый индикатор.
Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги.

Полупроводниковые диоды.
Система сокращенных обозначений диодов.
Цветовая маркировка импульсных и выпрямительных диодов.
Цветовое кодирование стабилитронов и стабисторов.
Цветной код варикапов.
Рекомендации по замене диодов.

Транзисторы.
Классификация и система обозначений.
Цветовая и кодовая маркировка отечественных транзисторов.
Рекомендации по подбору и замене транзисторов.

Системы обозначений полупроводниковых приборов зарубежных
фирм.

Маркировка полупроводниковых приборов по системе Jedec (США).
Маркировка полупроводниковых приборов по европейской системе.
Маркировка полупроводниковых приборов по японской системе
JIS-C-7012.
Маркировка полупроводниковых приборов “Nippon Electric Company”
(NEC).
Взаимозаменяемость полупроводниковых приборов

Интегральные стабилизаторы.
Сокращенное обозначение стабилизаторов в интегральном исполнении.

Отечественные микросхемы и их зарубежные аналоги.

Приложения.
Список литературы.

Купить книгу «Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов, отечественных и зарубежных»

Калькулятор цветового кода резистора • Калькуляторы для электротехники, радиочастот и электроники • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Ova page neće biti pavilno prikazana jer Your Интернет-предложение не поддерживается JavaScript!

Случайный преобразователь

  • Калькуляторы
  • Калькуляторы для электрических, радиочастотных и электронных устройств

Калькулятор цветового кода резистора

Цветовые коды на основе номиналов резисторов

Этот калькулятор цветового кода резистора преобразует значение резистора в цветовой код резистора и поддерживает резисторы с 3, 4 и 5 диапазонами. Если вы увлекаетесь электроникой и не можете вспомнить цветовую маркировку резисторов, то этот калькулятор для вас. Он выполнит простую проверку, соответствует ли расчетное сопротивление, которое вам нужно для вашей схемы, одному из стандартных значений сопротивления в диапазонах E3–E192, и покажет, как выглядит резистор с этим значением.

Пример: Рассчитайте цветовой код резистора ±20% 2,7 кОм.

Сопротивление

R Ом (Ом) килоом (кОм) мегом (МОм)

Допустимое отклонение и количество цветовых полос

E6: ±20% — 3 полосыE12: ±5sE2 — 4 % — 4 полосы E48: ±2 % — 5 полос E96: ±1 % — 5 полос E192: ±0,5 % — 5 полос E192: ±0,25 % — 5 полос E192: ±0,1 % — 5 полос E192: ±0,05 % — 5 диапазонов

Доля

Стандартное значение {0}

Нестандартное значение {0}
Стандарт в других сериях

Ближайший меньший стандартный резистор в {0}

Ближайший более высокий стандартный резистор в {0}

Значения резистора из цветовых кодов

Количество полос:

3 4 5

1 -й Digit

NOT0 Black1 RED3 RED 3 -й Hillse68. Grey9 White

2 -я цифра

NONCH1 Black1 Brown2 Red3 Orange4 Yellow5 Green6 Blue7 Viollet8 Grey9 White

Multiplier

NOSEX1 Blackx10100 REDX10 8 Orangex10⁴ hellyx10⁵ greenx10⁶ violetx101100 redx10! Оранжевый X10⁴ hellyx10⁵ greenx10⁶ violetx10 greyx10 8 rosterx10⁴ hellox10 greenx10 gruex10 violetx10 greyx10 8 juldx10 greenx10 greanx01.011.0004

Допуск, ±

нет1 % коричневый 2 % красный 0,05 % оранжевый 0,02 % желтый 0,5 % зеленый 0,25 % синий 0,1 % фиолетовый 0,01 % серый 5 % золото 10 % серебро Резистор и сопротивление

Резистор представляет собой пассивный электрический компонент, который создает электрическое сопротивление в электронных схемах. Резисторы можно найти практически во всех электрических цепях. Они используются для различных целей, например, для ограничения электрического тока, в качестве делителей напряжения, для подачи смещения на активные элементы цепи, для согласования линий передачи, в резисторно-конденсаторных цепях в качестве времязадающей составляющей. .. Список можно продолжать до бесконечности.

Прецизионная десятичная коробка резисторов

Электрическое сопротивление резистора или электрического проводника является мерой сопротивления потоку электрического тока. Единицей сопротивления в системе СИ является ом. Любой материал обладает некоторым сопротивлением, кроме сверхпроводников, сопротивление которых равно нулю. Более подробная информация о сопротивлении, удельном сопротивлении и проводимости.

Допуск резистора

Конечно, можно сделать резистор с очень точным сопротивлением, однако это будет безумно дорого. Кроме того, прецизионные резисторы используются относительно редко. Для измерений используются очень дорогие резисторы. Здесь речь пойдет о недорогих резисторах, применяемых в электрических цепях, не требующих высокой точности. Во многих случаях достаточно точности ±20%. Для резистора на 1 кОм это означает, что допустим любой резистор со значением в диапазоне от 800 до 1200 Ом. Для некоторых критических компонентов допуск может быть указан как ±1% или даже ±0,05%. В то же время 20-процентные резисторы сегодня трудно найти — они были распространены в начале эры транзисторного радио. Резисторы на 5% и 1% сегодня очень распространены. Раньше они были относительно дорогими, но не сейчас.

Сравнение резисторов SMD 0,1 Вт в корпусах 1608 (1,6 × 0,8 мм) с керамическим резистором 10 Вт 1 Ом

Рассеиваемая мощность

Когда электрический ток проходит через резистор, он нагревается, и тепловая энергия, которую он рассеивает. Эта энергия должна рассеиваться резистором без чрезмерного повышения его температуры. И не только его температуру, но и температуру компонентов, окружающих этот резистор. Мощность, потребляемая резистором, рассчитывается как

, где В в вольтах — это напряжение на резисторе сопротивлением R в омах, а I — ток в амперах, протекающий через него. Мощность, которую резистор может безопасно рассеивать в течение неопределенного периода времени без ухудшения своих характеристик, называется номинальной мощностью резистора или номинальной мощностью резистора . Как правило, чем больше размер резистора, тем большую мощность он может рассеивать. Выпускаются резисторы различной мощности, чаще всего от 0,01 Вт до сотен Вт. Углеродные резисторы обычно производятся с номинальной мощностью от 0,125 до 2 Вт.

Резисторы 1/8 Вт, 1/4 Вт, 1/2 Вт и 1 Вт с цветовой маркировкой в ​​блоке питания компьютера

Предпочтительные значения

сделать ограниченное количество компонентов, особенно учитывая, что любой изготовленный резистор подлежит определенному допуску. Стоимость более прецизионных резисторов намного выше, чем у их менее точных аналогов. Общая логика требует выбора логарифмической шкалы значений, чтобы все значения были равномерно распределены по логарифмической шкале и соответствовали допуску диапазона. Например, при допуске ±10% декаду (интервал от 1 до 10, от 10 до 100 и т. д.) имеет смысл охватить в 12 шагов: 1,0, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3. , 3,9, 4,7, 5,6, 6,8, 8,2, затем 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82. Эти значения называются предпочтительными значениями и стандартизированы как E серии предпочтительных номера, которые используются не только для резисторов, но и для конденсаторов, катушек индуктивности и стабилитронов. Каждая серия E (E3, E6, E12, E24, E48, E96 и E192) подразделяет декаду на 3, 6, 12, 24, 48, 96 и 192 шага. Обратите внимание, что серия E3 устарела и больше почти не используется.

Перечень значений серии E

Современный керамический резистор 10 Вт 8,6 Ом (вверху) и резистор ВЗР 2 Вт 3,3 кОм производства СССР в 1969 г.

Е6 значения (допуск 20%):

1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8.

E12 значения (допуск 10%):

1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.

E24 значения (допуск 5 %):

1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1.

E48 значения (допуск 2%):

1,00; 1,05; 1,10; 1,15; 1,21; 1,27; 1,33; 1,40; 1,47; 1,54; 1,62; 1,69; 1,78; 1,87; 1,96; 2,05; 2,15; 2,26; 2,37; 2,49; 2,61; 2,74; 2,87; 3,01; 3,16; 3,32; 3,48; 3,65; 3,83; 4,02; 4,22; 4,42; 4,64; 4,87; 5,11; 5,36; 5,62; 5,90; 6,19; 6,49; 6,81; 7,15; 7,50; 7,87; 8,25; 8,66; 9,09; 9,53.

E96 значения (допуск 1 %):

1,00; 1,02; 1,05; 1,07; 1,10; 1,13; 1,15; 1,18; 1,21; 1,24; 1,27; 1,30; 1,33; 1,37; 1,40; 1,43; 1,47; 1,50; 1,54; 1,58; 1,62; 1,65; 1,69; 1,74; 1,78; 1,82; 1,87; 1,91; 1,96; 2,00; 2,05; 2,10; 2,15; 2,21; 2,26; 2,32; 2,37; 2,43; 2,49; 2,55; 2,61; 2,67; 2,74; 2,80; 2,87; 2,94; 3,01; 3,09; 3,16; 3,24; 3,32; 3,40; 3,48; 3,57; 3,65; 3,74; 3,83; 3,92; 4,02; 4,12; 4,22; 4,32; 4,42; 4,53; 4,64; 4,75; 4,87; 4,99; 5,11; 5,23; 5,36; 5,49; 5,62; 5,76; 5,90; 6,04; 6,19; 6,34; 6,49; 6,65; 6,81; 6,98; 7,15; 7,32; 7,50; 7,68; 7,87; 8,06; 8,25; 8,45; 8,66; 8,87; 9,09; 9,31; 9,53; 9,76.

Значения E192 (допуск 0,5 % и ниже):

1,00; 1,01; 1,02; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,09; 1,10; 1,11; 1,13; 1,14; 1,15; 1,17; 1,18; 1,20; 1,21; 1,23; 1,24; 1,26; 1,27; 1,29; 1,30; 1,32; 1,33; 1,35; 1,37; 1,38; 1,40; 1,42; 1,43; 1,45; 1,47; 1,49; 1,50; 1,52; 1,54; 1,56; 1,58; 1,60; 1,62; 1,64; 1,65; 1,67; 1,69; 1,72; 1,74; 1,76; 1,78; 1,80; 1,82; 1,84; 1,87; 1,89; 1,91; 1,93; 1,96; 1,98; 2,00; 2,03; 2,05; 2,08; 2,10; 2,13; 2,15; 2,18; 2,21; 2,23; 2,26; 2,29; 2,32; 2,34; 2,37; 2,40; 2,43; 2,46; 2,49; 2,52; 2,55; 2,58; 2,61; 2,64; 2,67; 2,71; 2,74; 2,77; 2,80; 2,84; 2,87; 2,91; 2,94; 2,98; 3,01; 3,05; 3,09; 3,12; 3,16; 3,20; 3,24; 3,28; 3,32; 3,36; 3,40; 3,44; 3,48; 3,52; 3,57; 3,61; 3,65; 3,70; 3,74; 3,79; 3,83; 3,88; 3,92; 3,97; 4,02; 4,07; 4,12; 4,17; 4,22; 4,27; 4,32; 4,37; 4,42; 4,48; 4,53; 4,59; 4,64; 4,70; 4,75; 4,81; 4,87; 4,93; 4,99; 5,05; 5,11; 5,17; 5,23; 5,30; 5,36; 5,42; 5,49; 5,56; 5,62; 5,69; 5,76; 5,83; 5,90; 5,97; 6,04; 6,12; 6,19; 6,26; 6,34; 6,42; 6,49; 6,57; 6,65; 6,73; 6,81; 6,90; 6,98; 7,06; 7,15; 7,23; 7,32; 7,41; 7,50; 7,59; 7,68; 7,77; 7,87; 7,96; 8,06; 8,16; 8,25; 8,35; 8,45; 8,56; 8,66; 8,76; 8,87; 8,98; 9,09; 9,20; 9,31; 9,42; 9,53; 9,65; 9,76; 9,88.

Цветовая маркировка резистора

Маркировка резистора

Большие резисторы, как показано на рисунке, обычно маркируются цифрами и буквами, и их легко прочитать. Однако значение не может быть легко напечатано даже с использованием современных технологий печати на небольших резисторах (и других электронных компонентах), особенно если они имеют цилиндрическую форму. Поэтому в течение последних 100 лет для маркировки компонентов использовались цветные полосы. Электронный цветовой код для этой цели был введен в начале 19 века.20. Цветовые коды используются не только для резисторов, но и для конденсаторов, диодов, катушек индуктивности и других электронных компонентов.

Цветовой код резистора

Для резисторов используется до шести цветовых полос. Наиболее распространенным является четырехполосный цветовой код, в котором первая и вторая полосы представляют собой первую и вторую значащие цифры значения сопротивления, третья полоса представляет собой десятичный множитель, а четвертая полоса указывает допуск. Между третьей и четвертой полосами имеется небольшой, иногда плохо различимый промежуток, помогающий различить левую и правую части симметричного компонента. 20% резисторы обычно маркируются только тремя полосами — у них нет полосы допуска. Их полосы означают цифру, цифру, множитель.

Для прецизионных резисторов 2 % или более используются пять или более полос, и первые три полосы представляют значение сопротивления. Последняя полоса в 6-полосной маркировке представляет собой температурный коэффициент в ppm/K (частей на миллион на кельвин). На рисунке выше показан принцип цветовой маркировки.

Полосы читаются слева направо. Обычно они сгруппированы ближе к левому концу. Если между последней цветовой полосой и другими полосами есть видимый зазор, то он показывает правую сторону резистора. Кроме того, серебряные или золотые полосы (если они есть) всегда находятся с правой стороны. Когда вы определили значение по цветным полосам, сравните его с предпочтительными таблицами значений. Если его нет, то попробуйте прочитать с другого конца. Обратите внимание , что в данном калькуляторе цветовая маркировка выполнена в соответствии с международным стандартом IEC 60062:2016 .

Нажмите или коснитесь ссылок, чтобы просмотреть примеры цветовой маркировки:

10 кОм ±20%, 12 Ом ±20%, 15 МОм ±1%, 18 МОм ±2%, 22 кОм ±10%, 27 Ом ±5 %, 33 кОм ±5%, 39 МОм ±0,5%, 0,47 Ом ±0,25%, 0,56 Ом ±0,1%, 68 Ом ±0,05%, 0,82 Ом ±20%

Цифровая маркировка

Цифровые значения напечатаны на поверхности монтажные резисторы (SMT — технология поверхностного монтажа или SMD — устройство поверхностного монтажа) больших размеров и на более крупных резисторах с осевым выводом. Поскольку место для маркировки очень мало, иногда бывает непросто прочитать и понять номинал резистора. Маркировка в основном используется для обслуживания, потому что во время производства резисторы подаются в машины для поверхностного монтажа лентами с соответствующей маркировкой. Многие, особенно небольшие SMD-резисторы, вообще не маркируются, и после того, как они сняты с ленты, единственным способом найти их сопротивление является измерение.

39 × 10⁰ = 39 Ом Резисторы SMD 0,1 Вт в упаковках по 1608 (1,6 × 0,8 мм)

Для маркировки используется несколько систем: три или четыре цифры, две цифры с буквой, три цифры с буквой, код РКМ , и другие системы. Если вы видите только три цифры, они представляют собой значащие цифры, а третья — множитель. Например, 103 на резисторе SMD соответствует 10 × 10³ = 10 кОм.

Четырехзначная система используется для резисторов с высоким допуском, например, для E96 или E192 последовательных резистора. Например, 2743 = 274 × 10³ = 274 кОм.

Для резисторов меньшего размера можно использовать другую систему. Например, для серии E96 используются две цифры плюс одна буква. Эта система может сохранить один символ по сравнению с четырехзначной системой. Это связано с тем, что E96 содержит менее 100 значений, которые могут быть представлены двумя числами, если они пронумерованы последовательно, то есть 01 — 100, 02 — 102, 03 — 105 и т. д. Буква представляет множитель. Обратите внимание, что производители часто используют собственные системы. Поэтому лучший способ определить сопротивление — это всегда измерение с помощью мультиметра.

В коде РКМ, также называемом «обозначением R», вместо десятичного разделителя ставится буква, обозначающая единицу сопротивления, которая может быть напечатана ненадежно или просто исчезнуть на компонентах или дублирующих документах. Кроме того, этот метод позволяет использовать меньше символов. Например, R22 или E22 означает 0,22 Ом, 2K7 означает 2,7 кОм, а 1M5 означает 1,5 МОм.

Измерение резистора 3,3 МОм 0,5 Вт с помощью осциллографа-мультиметра

Измерение сопротивления

Сопротивление можно измерить аналоговым (стрелкой) или цифровым омметром или мультиметром с функцией измерения сопротивления. Для измерения сопротивления подключите щупы к выводам резистора и считайте значение. Иногда можно измерить сопротивление, не удаляя резистор из цепи. Однако перед подключением мультиметра к измеряемой цепи необходимо отключить питание цепи и разрядить все конденсаторы.

Мультиметр можно использовать не только для измерения сопротивления резисторов, но и для измерения контактного сопротивления различных коммутационных компонентов, таких как реле или переключатели. Например, вы можете определить, нуждается ли кнопка мыши в замене, измерив ее сопротивление, предпочтительно с помощью аналогового мультиметра или цифрового мультиметра с аналоговым индикатором. Аналоговая гистограмма полезна при выполнении диагностики или регулировке. Гистограмма действует как стрелка в аналоговом измерителе и может показывать колебания сопротивления, когда цифровой дисплей с мигающими цифрами был бы совершенно бесполезен. С таким измерителем можно легко обнаружить множество непостоянных проблем, например, дребезг контактов вибрирующего реле.

В заключение несколько примеров:

Резистор 2,7 кОм ±5%: красный, фиолетовый, красный, золотой

Резистор 100 кОм ±5%: коричневый, черный, желтый, золотой.

Резистор 220 кОм ±5%: красный, красный, желтый, золотой.

Резистор 330 кОм ±5%: оранжевый, оранжевый, желтый, золотой.

Резистор 390 кОм ±5%: оранжевый, белый, желтый, золотой.

Резистор 430 кОм ±5%: желтый, оранжевый, желтый, золотой

Резистор 470 кОм ±5%: желтый, фиолетовый, желтый, золотой

Резистор 510 кОм ±5%: зеленый, коричневый, желтый, золотой

Резистор 560 кОм ±5%: зеленый, синий, желтый, золотой

Резистор 750 кОм ±5%: фиолетовый, зеленый, желтый, золотой

Резистор 910 кОм ±5%: белый, коричневый, желтый, золотой

Эта статья написана Анатолием Золотковым

Вас могут заинтересовать другие калькуляторы из группы Калькуляторы электротехники, ВЧ и электроники:

Калькулятор резисторно-конденсаторной (RC) цепи

Калькулятор параллельного сопротивления

Калькулятор параллельной индуктивности

серия калькулятор конденсатора

Калькулятор импеданса импеданса

Калькулятор индуктивного индуктивного индуктивного калькулятора

Калькулятор взаимной индуктивности

Калькулятор взаимной индуктивности — Параллельный индуктивные индукции

Кальцилятельный калькулятор 9000. Калькулятор

Калькулятор полного сопротивления параллельной цепи RL

Калькулятор полного сопротивления параллельной цепи RLC

серия серии калькулятор импеданса RC с цепью

серии LC Ипедансный калькулятор схемы

Серия RL Ипедансное калькулятор схемы

СЕРИЯ RLC CUMPEDANCE CUCEDANCE

Энергия аккумулятора и калькулятор работы

Калькулятор батареи батареи.

Калькулятор индуктивности плоской спиральной катушки NFC/RFID

Калькулятор коаксиального кабеля

Калькулятор светодиодов. Расчет токоограничивающих резисторов для одиночного светодиода и светодиодных матриц

Калькулятор максимального диапазона максимального диапазона радара

Радар -максимальный калькулятор радарного горизонта и калькулятор целевого посещения

Калькулятор расстояния на расстоянии зрений

Alias ​​Aperting Calculator

Dipole Antenna Calculator

Alias ​​Aperting Calculator

Dipole Antenna Calculator

Aliasing Aperting Calculator

Dipole Antenna Calculator 9000

Aliasing Aperting.

Калькулятор мощности постоянного тока

Калькулятор мощности переменного тока

Калькулятор ВА в Вт

Калькулятор трехфазной мощности переменного тока (сбалансированная нагрузка)

Phasor Conversion: Rectangular–Polar

Total Harmonic Distortion (THD) Calculator

Ohm’s Law Calculator

Data Transfer Time Calculator

Internal Resistance of a Battery Calculator

Calculators Electrical, RF and Electronics Calculators

Германиевые диоды | Детали | Hackaday.io

В погоне за аутентичностью заказываются, исследуются и используются германиевые диоды.

У меня уже есть 1N60 от китайского продавца на eBay, просто в тех случаях, когда мне нужно было сделать какое-то точное обнаружение сигнала (и перейти от Шоттки)

Их натяжение при прямом падении (в мВ): 284, 281, 283, 281, 279, 280, 278, 282, 279, 280, 281…. довольно хорошо.

Как насчет обратной утечки? Напряжения измеряются на резисторе 10 кОм, когда на диод и резистор подается напряжение 9,82 В: 100 мкВ/10 кОм = 10 нА (мой цифровой мультиметр не может разрешать больше, и показания быстро уменьшаются)


Но «внешний вид» 1N60 делает его слишком близким к вульгарному 1N4148 . .. Зачем делать особую схему, если она не выглядит особенной? Так что я нажил себе немного Д9Б (произносится как Д9Б, потому что это русский язык) и их большая стеклянная упаковка позволяют увидеть пружинистую структуру точечных контактов. Потрясающе 🙂

Я измерил следующие напряжения прямого падения (в мВ): 278 286 271 288 255 264… Оно менее стабильно, более разбросано, я должен ожидать от 0,2 до 0,3 В падения (это зависит конечно от тока).

Как насчет обратной утечки? На резисторе 10К я прочитал (в мВ): 23, 30, 28, 53, 34, 50, 29, 24, 36, 34… Так что я должен ожидать утечки до 0,5 мкА (при 9 В). Это на 2 порядка больше утечки, чем у 1N60, но все же намного меньше, чем у германиевого транзистора…


Но подождите, поиски на этом не заканчиваются. В Интернете существует небольшая (денежная) грань между причудливым и жутким. У меня есть несколько диодов OA7, выглядящих безумно, и неопытный глаз не поймет, что это за штука с двумя ногами. » Это старинный конденсатор? » Отлично 😉

Я получил 10 шт. OA7 (пока). Разве они не выглядят мило? Как будто они спят на очень широкой кровати…

I measured the whole lot’s characteristics:

drop (mV) Leakage (µA)
1 242 1.6
2 245 1.31
3 236 2.09
4 234 1.61
5 237 1.60
6 240 1.63
7 243 1.30
8 238 1.16
9 244 1.34
10 232 2.27

Дроп ниже остальных. Это уравновешивается более высокой утечкой, до 5 раз больше, чем у D9B. Это еще, наверное, лучший детекторный диод.

Я когда-то находил диоды производства Philips со сверхнизким прямым падением напряжения для аналогового обнаружения, но они слишком современные 😉


Я также нашел в своем архиве 40 крошечных диодов в виде бусинок. Они красивы и довольно уникальны, поэтому их тоже можно использовать, несмотря на то, что они на основе кремния 😉


Должны прибыть дополнительные диоды (D311, больше OA7, возможно, OA9), и они также будут протестированы, но есть что-то еще я должен сделать!

Я купил первые партии германиевых транзисторов, потому что хотел(а) использовать их в качестве двойных диодов… Будет меньше проводки, когда я хочу сбросить 2 триггера одним и тем же сигналом. Итак, давайте посмотрим, работает ли это.

I got some МП13Б (MP13B) :

Vf1 (mV) Vf2 (mV)
1 186 196
2 202 189
3 194 201
4 206 196
5 203 192
6 203 191
7 202 190

(мне было все равно, что коллекционер/излучатель, но их можно догадаться.

Vf1 (mV) Vf2 (mV)
1 180 170
2 193 180
3 194 185
4 187 177
5 185 174
6 190 179
7 189 177

The значения довольно стабильны и даже ниже, чем у вышеупомянутых диодов!

Теперь нужно посмотреть, не вызовут ли утечки и эффект транзистора хаос в цепях…


Светодиоды — это диоды, верно? Александр только что использовал их для своего логического элемента И-НЕ. Ну, у меня тоже есть AL102BM, для функциональности И эстетики 🙂

Посылка шла с небольшой таблицей данных:

Это не очень ярко, но это было намерением, я смотрел на свечение.