1樓:暮不語
導通壓降:二極體開始導通時對應的電壓。
正向特性:在二極體外加正向電壓時,在正向特性的起始部分,正向電壓很小,不足以克服pn結內電場的阻擋作用,正向電流幾乎為零。當正向電壓大到足以克服pn結電場時,二極體正向導通,電流隨電壓增大而迅速上升。
反向特性:外加反向電壓不超過一定範圍時,通過二極體的電流是少數載流子漂移運動所形成反向電流。由於反向電流很小,二極體處於截止狀態。反向電壓增大到一定程度後,二極體反向擊穿。
擴充套件資料紅色發光二極體的壓降為2.0--2.2v,黃色發光二極體的壓降為1.
8—2.0v,綠色發光二極體的壓降為3.0—3.
2v,正常發光時的額定電流約為20ma。
2樓:
二極體的壓降主要是指導通壓降,二極體正向導通後,它的正向壓降基本保持不變(矽管為0.7v,鍺管為0.3v)。
正向特性:
在電子電路中,將二極體的正極接在高電位端,負極接在低電位端,二極體就會導通,這種連線方式,稱為正向偏置。必須說明,當加在二極體兩端的正向電壓很小時,二極體仍然不能導通,流過二極體的正向電流十分微弱。
只有當正向電壓達到某一數值(這一數值稱為「門坎電壓」,又稱「死區電壓」,鍺管約為0.1v,矽管約為0.5v)以後,二極體才能真正導通。
導通後二極體兩端的電壓基本上保持不變(鍺管約為0.3v,矽管約為0.7v),稱為二極體的「正向壓降」。
反向特性:
在電子電路中,二極體的正極接在低電位端,負極接在高電位端,此時二極體中幾乎沒有電流流過,此時二極體處於截止狀態,這種連線方式,稱為反向偏置。
二極體處於反向偏置時,仍然會有微弱的反向電流流過二極體,稱為漏電流。當二極體兩端的反向電壓增大到某一數值,反向電流會急劇增大,二極體將失去單方向導電特性,這種狀態稱為二極體的擊穿。
擴充套件資料:
用途分類:
1、檢波二極體
檢波二極體的主要作用是把高頻訊號中的低頻訊號檢出。它們的結構為點接觸型,所以其結電容較小,工作頻率較高。一般都採用鍺材料製成。
就原理而言,從輸入訊號中取出調製訊號是檢波,以整流電流的大小(100ma)作為界線通常把輸出電流小於100ma的叫檢波。
鍺材料點接觸型、工作頻率可達400mhz,正向壓降小,結電容小,檢波效率高,頻率特性好,為2ap型。類似點觸型那樣檢波用的二極體,除用於檢波外,還能夠用於限幅、削波、調製、混頻、開關等電路。也有為調頻檢波專用的特性一致性好的兩隻二極體組合件。
2、整流二極體
就原理而言,從輸入交流中得到輸出的直流是整流。以整流電流的大小(100ma)作為界線通常把輸出電流大於100ma的叫整流。面結型,因此結電容較大,一般為3khz以下。
最高反向電壓從25伏至3000伏分a~x共22檔。
分類如下:①矽半導體整流二極體2cz型、②矽橋式整流器ql型、③用於電視機高壓矽堆工作頻率近100khz的2clg型。
3、限幅二極體
二極體正向導通後,它的正向壓降基本保持不變(矽管為0.7v,鍺管為0.3v)。利用這一特性,在電路中作為限幅元件,可以把訊號幅度限制在一定範圍內。
大多數二極體能作為限幅使用。也有象保護儀表用和高頻齊納管那樣的專用限幅二極體。為了使這些二極體具有特別強的限制尖銳振幅的作用,通常使用矽材料製造的二極體。
也有這樣的元件**:依據限制電壓需要,把若干個必要的整流二極體串聯起來形成一個整體。
4、調製二極體
通常指的是環形調製專用的二極體。就是正向特性一致性好的四個二極體的組合件。即使其它變容二極體也有調製用途,但它們通常是直接作為調頻用。
5、混頻二極體
使用二極體混頻方式時,在500~10,000hz的頻率範圍內,多采用肖特基型和點接觸型二極體。
6、放大二極體
用二極體放大,大致有依靠隧道二極體和體效應二極體那樣的負阻性器件的放大,以及用變容二極體的參量放大。因此,放大用二極體通常是指隧道二極體、體效應二極體和變容二極體。
7、開關二極體
二極體在正向電壓作用下電阻很小,處於導通狀態,相當於一隻接通的開關;在反向電壓作用下,電阻很大,處於截止狀態,如同一隻斷開的開關。利用二極體的開關特性,可以組成各種邏輯電路。
有在小電流下(10ma程度)使用的邏輯運算和在數百毫安下使用的磁芯激勵用開關二極體。小電流的開關二極體通常有點接觸型和鍵型等二極體,也有在高溫下還可能工作的矽擴散型、檯面型和平面型二極體。開關二極體的特長是開關速度快。
而肖特基型二極體的開關時間特短,因而是理想的開關二極體。2ak型點接觸為中速開關電路用;2ck型平面接觸為高速開關電路用;用於開關、限幅、鉗位或檢波等電路;肖特基(sbd)矽大電流開關,正向壓降小,速度快、效率高。
8、變容二極體
用於自動頻率控制(afc)和調諧用的小功率二極體稱變容二極體。日本廠商方面也有其它許多叫法。通過施加反向電壓, ;使其pn結的靜電容量發生變化。
因此,被使用於自動頻率控制、掃描振盪、調頻和調諧等用途。
通常,雖然是採用矽的擴散型二極體,但是也可採用合金擴散型、外延結合型、雙重擴散型等特殊製作的二極體,因為這些二極體對於電壓而言,其靜電容量的變化率特別大。結電容隨反向電壓vr變化,取代可變電容,用作調諧迴路、振盪電路、鎖相環路,常用於電視機高頻頭的頻道轉換和調諧電路,多以矽材料製作。
3樓:假面
二極體正向導通後,它的正向壓降基本保持不變(矽管為0.7v,鍺管為0.3v)。
正向特性
在電子電路中,將二極體的正極接在高電位端,負極接在低電位端,二極體就會導通,這種連線方式,稱為正向偏置。
必須說明,當加在二極體兩端的正向電壓很小時,二極體仍然不能導通,流過二極體的正向電流十分微弱。只有當正向電壓達到某一數值(這一數值稱為「門檻電壓」,鍺管約為0.2v,矽管約為0.
6v)以後,二極體才能直正導通。
導通後二極體兩端的電壓基本上保持不變(鍺管約為0.3v,矽管約為0.7v),稱為二極體的「正向壓降」。
反向特性
在電子電路中,二極體的正極接在低電位端,負極接在高電位端,此時二極體中幾乎沒有電流流過,此時二極體處於截止狀態,這種連線方式,稱為反向偏置。
二極體處於反向偏置時,仍然會有微弱的反向電流流過二極體,稱為漏電流。當二極體兩端的反向電壓增大到某一數值,反向電流會急劇增大,二極體將失去單方向導電特性,這種狀態稱為二極體的擊穿。
二極體的正向導通壓降是什麼意思
4樓:華哥專業電工
二極體:正向導通,反向截止,說的是什麼意思?老電工教給你
5樓:鑫焱榮耀
二極體壓降是怎麼回事?一分鐘
6樓:匿名使用者
正向導通壓降是在管子正向導通的時候,二極體兩端的電壓,也就是它引起的壓降;死區電壓是它的門坎電壓,也就是說,在這個電壓以下時,即使是正向的,它也不導通。
7樓:匿名使用者
二極體的結構是在矽材料或鍺材料上滲入不同的雜質形成pn結由於電流只能由p結流向n結所以叫正向導通,但是pn結導通時都要有一個壓降,矽管的正向壓降是0.6伏左右,鍺管的正向壓降是0.2伏左右。
什麼是二極體的正向導通壓降?
8樓:
二極體的引數是選用二極體的決定性因素之一,二極體的壓降的其中的一種。
二極體在正向導通的時候,流過電流的時候會產生壓降。
一般情況下,這個壓降和正向電流以及溫度有關。通常矽二極體,電流越大,壓降越大。溫度越高, 壓降越小。
但是碳化矽二極體卻是溫度越高,壓降越大。
資料**於:www.szchenda.com
什麼叫二極體的管壓降
9樓:子不語望長安
二極體的管壓降就其本質而言還是一個電阻,只是導通的時候電阻很小,不導通的時候接近無窮大,而導通時候的電阻會分擔一定的電壓,所以叫管壓降。
二極體的壓降是0.7v,低於這個電壓二極體是不會導通的,高於這個電壓,則會導通。在規定的正向電流下,二極體的正向電壓降。
使二極體能夠導通的正向最低電壓,小電流矽二極體的正向壓降在中等電流水平下,約0.6~0.8 v;鍺二極體約0.
2~0.3 v。大功率的矽二極體的正向壓降往往達到1v。
二極體的管壓降:矽二極體(不發光型別)正向管壓降0.7v,鍺管正向管壓降為0.3v,發光二極體正向管壓降會隨不同發光顏色而不同。
主要有三種顏色,具體壓降參考值如下:紅色發光二極體的壓降為2.0--2.
2v,黃色發光二極體的壓降為1.8—2.0v,綠色發光二極體的壓降為3.
0—3.2v,正常發光時的額定電流約為20ma。
擴充套件資料:
二極體的應用:
1、整流
整流二極體主要用於整流電路,即把交流電變換成脈動的直流電。整流二極體都是面結型,因此結電容較大,使其工作頻率較低,一般為3khz以下。
2、開關
二極體在正向電壓作用下電阻很小,處於導通狀態,相當於一隻接通的開關;在反向電壓作用下,電阻很大,處於截止狀態,如同一隻斷開的開關。利用二極體的開關特性,可以組成各種邏輯電路。
3、限幅
二極體正向導通後,它的正向壓降基本保持不變(矽管為0.7v,鍺管為0.3v)。利用這一特性,在電路中作為限幅元件,可以把訊號幅度限制在一定範圍內。
4、續流
在開關電源的電感中和繼電器等感性負載中起續流作用。
5、檢波
檢波二極體的主要作用是把高頻訊號中的低頻訊號檢出。它們的結構為點接觸型。其結電容較小,工作頻率較高,一般都採用鍺材料製成。
6、阻尼
阻尼二極體多用在高頻電壓電路中,能承受較高的反向擊穿電壓和較大的峰值電流,一般用在電視機電路中,常用的阻尼二極體有2cn1、2cn2、bsbs44等。
7、顯示
用於vcd、***、計算器等顯示器上。
8、穩壓
這種管子是利用二極體的反向擊穿特性製成的,在電路中其兩端的電壓保持基本不變,起到穩定電壓的作用。常用的穩壓管有2cw55、2cw56等。
9、觸發
觸發二極體又稱雙向觸發二極體(diac)屬三層結構,具有對稱性的二端半導體器件。常用來觸發雙向可控矽;,在電路中作過壓保護等用途。
10樓:浪裡小青魚
二極體的管壓降是指二極體的正向電壓降。
在規定的正向電流下,二極體的正向電壓降,是二極體能夠導通的正向最低電壓。小電流矽二極體的正向壓降,在中等電流水平下,約0.6~0.
8v;鍺二極體約0.2~0.3 v。
大功率的矽二極體的正向壓降往往達到1v。
二極體是由pn結構成的,任何一種材料的pn結在正向導通時,都會有電壓降,矽管是0.7v 鍺管是0.3v。
在電子電路中,將二極體的正極接在高電位端,負極接在低電位端,二極體就會導通,這種連線方式,稱為正向偏置。必須說明,當加在二極體兩端的正向電壓很小時,二極體仍然不能導通,流過二極體的正向電流十分微弱。
只有當正向電壓達到某一數值(這一數值稱為「門檻電壓」,鍺管約為0.2v,矽管約為0.6v)以後,二極體才能直正導通。
導通後二極體兩端的電壓基本上保持不變(鍺管約為0.3v,矽管約為0.7v),稱為二極體的「正向壓降」。
在電子電路中,二極體的正極接在低電位端,負極接在高電位端,此時二極體中幾乎沒有電流流過,此時二極體處於截止狀態,這種連線方式,稱為反向偏置。二極體處於反向偏置時,仍然會有微弱的反向電流流過二極體,稱為漏電流。
當二極體兩端的反向電壓增大到某一數值,反向電流會急劇增大,二極體將失去單方向導電特性,這種狀態稱為二極體的擊穿。
二極體導通還是截止怎麼判斷
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二極體的作用,二極體起什麼作用
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