晶体二极管和二极管整流电路

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二极管整流电路工作原理

二极管整流电路工作原理

四、晶体二极管
1、基本结构
PN 结加上管壳和引线,就成为半导体二极管。
触丝线
点接触型
PN结
引线
外壳线
基片
P 二极管的电路符号:
面接触型
N
2、伏安特性
I
死区电压 硅管0.6V,锗管 0.2V。
反向击穿电 压UBR
导通压降: 硅管 0.6~0.7V,锗管 0.2~0.3V。
U
3、主要参数
1). 最大整流电流 IOM
12mA
U DRM 2U 2 20 28.2V
查二极管参数,选用2AP4(16mA,50V)。为了使用安全此项参数选择应比计算
值大一倍左右。
例:试设计一台输出电压为 24V,输出电流为 lA 的直流电 源,电路形式可采用半波整流或全波整流,试确定两种电路形式 的变压器副边绕组的电压有效值,并选定相应的整流二极管。
所以扩散和漂移这一对相反扩的散运运动动 最终达到平衡,相当于两 个区之间没有电荷运动,空间电荷区的厚度固定不变。
电位V V0
---- - - ---- - - ---- - - ---- - -
+ +++++ + +++++ + +++++ + +++++
P型区
空间 电荷 区
N型区
注意:
1、空间电荷区中没有载流子。
二、本征半导体的导电机理
1.载流子、自由电子和空穴
在绝对0度(T=0K)和没有外界激发时,价电子完 全被共价键束缚着,本征半导体中没有可以运动的带电 粒子(即载流子),它的导电能力为 0,相当于绝缘体。

最新 年技能高考电气类《晶体二极管及二极管整流电路》试题含答案

最新  年技能高考电气类《晶体二极管及二极管整流电路》试题含答案

《晶体二极管及二极管整流电路》试题时间:60分钟 总分: 分 班级: 班 命题人:一、判断题1. 半导体的导电能力在不同条件下有很大差别,若提高环境温度导电能力会减弱。

(错误)2. 本征半导体温度升高后两种载流子浓度仍然相等。

(正确)3. N 型半导体中,主要依靠自由电子导电,空穴是少数载流子。

(正确)4. P 型半导体中不能移动的杂质离子带负电,说明P 型半导体呈负电性。

(错误)5. PN 结正向偏置时,其内外电场方向一致。

(错误)6. 晶体二极管为一个由p 型半导体和n 型半导体形成的PN 结。

(正确)7. 半导体二极管主要是依靠PN 结而工作的。

(正确) 8. 二极管具有单向导电性。

(正确) 9. 二极管是线性器件。

(错误)10. 二极管和三极管都是非线性器件。

(正确)11. 二极管处于导通状态,呈现很大的电阻,在电路中相当于开关的断开特性。

(错误)12. 二极管两端加上正向电压就一定会导通。

(错误) 13. 二极管的核心是一个PN 结,PN 结具有单向导电特性。

(正确)14. PN 结的单向导电性,就是PN 结正向偏置时截止,反向偏置时导通。

(错误)15. 二极管两端加上反向电压时,反向电流不随反向电压变化而变化,这时二极管的状态为截止。

(正确)16. 二极管的截止特性是其两端的反向电压增加时,而反向电流基本不变。

(正确)17. 二极管只要工作在反向击穿区,就一定会被击穿损坏。

(错误)18. 点接触型二极管其PN 结的静电容量小,适用于高频电路。

(正确)19. 整流二极管多为面接触型的二极管,结面积大、结电容大,但工作频率低。

(正确)20. 整流二极管多为点接触型的二极管,结面积小、结电容大,但姓名: 考号: 班级:工作频率低。

(错误)21. 点接触型二极管只能使用于大电流和整流。

(错误)22. 制作直流稳压电源元件中,整流二极管按照制造材料可分为硅二极管和锗二极管。

晶体二极管的作用

晶体二极管的作用

晶体二极管的作用晶体二极管(Diode)是一种半导体器件,它有着极其特殊的电学性质,被广泛应用于各种电子电路中。

它由一个P型半导体区和一个N型半导体区组成,形成一个PN结。

正向偏置时,它能够导电,反向偏置时则不能导电。

晶体二极管可以起到限流、整流、削波、稳压等重要作用。

1.整流作用最常见的就是晶体二极管的整流作用。

在交流电源的电路中,只需将一个晶体二极管接在负载电路的正向,就可以将交流信号变成单向的直流信号,这种装置就是晶体二极管整流电路。

整流电路适用于安装需要单向电流供应的场合,如通信和发射功率调整,无源放大器、送放控制设备中,它常常与电容、电感等器件组成滤波电路,使输出直流电压更加平稳。

2.削波作用当同时加以交流电压和正向直流电压时,晶体二极管呈现出的电流形象是一个波形。

因波形只能转化为单向的直流流动,因而波形的负半周期无法通过二极管。

这时,只是将波形最高处的峰值电压所对应的电路电压传递下来。

这是晶体二极管起到的削波作用。

削波可以使用单个二极管或者多个二极管连接使用。

二极管削波电路能够使输入变成干净的脉冲或方波,被广泛应用于瞬态脉冲信号的接收和处理,如雷达灌频、电视机图像扫描等。

在电路中,当需要限制电流时,就可以使用晶体二极管起到限流作用。

晶体二极管的正向电压方向流电流,反向电压方向不流电流,因此可以通过二极管来控制流经负载的电流。

在使用限流电路时,需要对二极管的最大电压和功率进行规定,这样可以使二极管正常工作,同时不会损坏二极管。

4.稳压作用晶体二极管具有一定的稳压特性,可以使用稳压二极管在电路中实现电压稳定的目的。

稳压二极管具有在一定范围内几乎恒定的反向电压导通能力。

当电路的输入电压变化时,稳压二极管能够自动调节输出电压以保持输出电压恒定。

稳压二极管被广泛应用于像色相信号放大器、音频信号放大器、直流电源电路等电子电路中。

总之,晶体二极管在电子电路中有着非常广泛的应用,可以起到限流、整流、削波、稳压等重要作用。

晶闸管整流电路

晶闸管整流电路
d
T u u
VT u id
VT
a)
1
2
u
d
R
u b) u
2
0
g
wt
1
p
2p
wt
wt
0 u VT

q
wt
如改变触发时刻:
在一个周期内,输出直流 电压脉动1次。
e)
0
wt
单相半波可控整流电路及波形
2.3.1 单相半波可控整流电路
基本数量关系
首先,引入两个重要的基本概念: 触发延迟角:从晶闸管开始承受正向阳极电压起到施加触发脉 冲止的电角度,用表示,也称触发角或控制角。 导通角:晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度,用θ表示 。
引言
整流电路:
出现最早的电力电子电路,将交流电变为直流电。
整流电路的分类:
按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种。 按电路结构可分为桥式电路和零式电路。 按交流输入相数分为单相电路和多相电路。
按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为
单拍电路和双拍电路。
2.1
不可控器件—电力二极管· 引言
Power Diode结构和原理简单,工作可靠,自 20世纪50年代初期就获得应用。
2) 带阻感负载的工作情况
阻感负载的特点: VT处于断态时: 触发后VT开通:
c) u2 b) 0
wt 1
p
2p
wt
ug
id=0,VT关断承受反压
0 ud + d) 0 id e) 0 +
wt
负载直流平均电压下降
讨论负载阻抗角j、触发 角 a 、晶闸管导通角 θ 的 关系。

wt
q

二极管试题

二极管试题

一、晶体二极管和二极管整流电路一、填空1、纯净的半导体称为,它的导电能力很。

在纯净的半导体中掺入少量的价元素,可形成P型半导体,又称型半导体,其中多数载流子为,少数载流子为。

2、在本征半导体中掺入价元素,可形成N型半导体,其中多数载流子为,少数载流子为,它的导电能力比本征半导体。

3、如图,这是材料的二极管的曲线,在正向电压超过 V后,二极管开始导通,这个电压称为电压。

正常导通后,此管的正向压降约为 V。

当反向电压增大到 V时,即称为电压。

其中稳压管一般工作在区。

4、二极管的伏安特性指和_____后,二极管导通。

正常导通后,硅管约为 V,锗管约为 V。

5、二极管的重要特性是,具体指:给二极管加电压,二极管导通;给二极管加电压,二极管截止。

6、PN结的单向导电性指,当反向电压增大到时,反向电流会急剧增大,这种现象称。

7、二极管的主要参数有 ________、_________和,二极管的主要特性是。

8、用模拟式万用表欧姆档测二极管的正、反向电阻时,若两次测得的阻值都较小,则表明二极管内部;若两次测得的阻值都较大,则表明二极管内部。

两次测的阻值相差越大,则说明二极管的性能越好。

9、整流是指_______________________________________,整流电路分可为:和电路。

将交流电转换成较稳定的直流电,一般要经过以下过程:___________ →____________ →____________ →____________10、有一直流负载RL =9Ω,需要直流电压VL=45V,现有2CP21(IFM =3000mA,VRM=100V)和2CP33B(IFM=500mA, VRM=50V) 两种型号的二极管,若采用桥式整流电路,应选用型二极管只。

11、稳压二极管的稳压特性指,动态电阻rZ越大,说明稳压性能越。

12、滤波器的作用是将整流电路输出的中的成分滤去,获得比较的直流电,通常接在电路的后面。

用晶体二极管代换电子管整流妙法

用晶体二极管代换电子管整流妙法

用晶体二极管代换电子管整流妙法
旧式电子仪器和音频扩大机多用电子管整流取得高压直流(如图1),但电子管易老化,常用的整流管有5Z3P、5U4、6Z4等。

修理者常用1N5408等高反压二极管取代,但有两个问题要解决:
1.用晶体管整流输出直流高压会明显升高,会促使其余电子管老化。

2.晶体管整流一接通电源直流高压就会建立,而电路中其他电子管阴极还未充分加热,会影响使用寿命;第二条的影响大于第一条,因此必须改动线路,增加高压延时电路。

如图2所示:根据交流电源电压的高低将2~5只1N5408串接,先作全波整流,而原有的整流管(5Z3P)就串接在后面,这样使用可以解决前述的两个问题;即或是电子管已有些老化,都很好用。

笔者在多台电子仪器和50瓦电子管扩音机上使用都好用。

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《电工与电子技术基础》电子部分习题

《电工与电子技术基础》电子部分习题

第四章晶体二极管和二极管整流电路第一节晶体二极管(第一课时)一、选择题1、当晶体二极管的PN结导通后参加导电的是()A.少数载流子B.多数载流子B.既有少数载流子又有多数载流子2、半导体中的空穴和自由电子数目相等,这样的半导体称为()A.P型半导体B.本征半导体C.N型半导体二、填空题1、半导体是一种导电能力介于和之间的物体。

2、PN结具有的性能,即:加电压时PN结导通;加的电压时PN结截止。

三、解答题1、图所示的电路中,哪些灯泡能发亮?第一节晶体二极管(第二课时)一、选择题1、晶体二极管的正极电位是-10V,负极电位是-5V,则该二极管处于()A. 零偏B. 反偏C. 正偏2、面接触型晶体二极管比较适用于()A.小信号检波B.大功率整流C.大电流开关3、用万用表欧姆挡测量小功率晶体二极管性能好坏时,应该把欧姆挡拨到()A. R×100Ω或R×1kΩ挡B. R×1Ω挡C. R×10kΩ挡4、当晶体二极管工作在伏安特性曲线的正向特性区,而且所受正向电压大于其门槛电压,则晶体二极管相当于()A.大电阻B.断开的开关C.接通的开关5、当硅二极管加上0.3V的正向电压时,该二极管相当于()A.小阻值电阻B.阻值很大的电阻C.内部短路二、填空题1、当晶体二极管导通后,则硅二极管的正向压降为V,锗二极管的正向压降为V。

2、晶体二极管因所加电压过大而。

并出现的现象,称为热击穿。

3、下面每小题后面的括号内,提供几种答案,选择正确的填在相应的横线上。

(1)简单的把一块P型半导体和一块N型半导体接触在一起形成PN结?(能;不能;不一定)(2)二极管导通时,则二极管两端所加的是电压。

(正向偏置;反向偏置;无偏置)(3)当二极管两端的正向偏置电压增大于电压时,二极管才能导通。

(击穿;饱和;门槛)(4)二极管两端的反向偏置电压增高时,在达到电压以前,通过的电流很小。

(击穿;最大;短路)第二节二极管整流电路1、在如图所示的电路中,试分析输入端a、b间输入交流电压υ时,通过R1、R2两电阻上的是交流电,还是直流电?2、若将单相桥式电路接成如图的形式,将会出现什么结果,应如何改正?3、如图所示两个电路中,设V1、V2均为理想二极管(即正向导通时其正向电阻和正向压降为零,反向截止时其反向电阻无穷大的二极管),试判断两图中的二极管是截止的还是导通的,A、B两端的电压V AB=?C、D端的电压V CD=?4、画出半波整流电路图。

2015年电子招收中职毕业生题库二

2015年电子招收中职毕业生题库二

2015年湖北省普通高等学校招收中职毕业生技能高考电子类技能考试样库第一章•晶体二极管及二极管整流电路第一节.识记二极管单向导电性,二极管伏安特性和主要参数;A:判断题:1.半导体的导电能力在不同条件下有很大差别,若降低环境温度导电能力会减弱。

()2.用万用表测试晶体管时,选择欧姆档RX10K档位。

()3.在P型半导体中,少数载流子是空穴,多数载流子是电子。

()4.用万用表测试晶体管时,选择欧姆档RX0K档位()。

5.PN结正向偏置时,其内外电场方向一致。

()6.N型半导体中,主要依靠自由电子导电,空穴是少数载流子。

()7 .二极管和三极管都是非线性器件。

()8.二极管加反向电压时,形成很小的反向电流,在电压不超过某一范围时,二极管的反向电流随反向电压的增加而基本不变()9.P型半导体中不能移动的杂质离子带负电,说明P型半导体呈负电性。

()B:选择题1.P型半导体的多数载流子是()。

A.电子B.空穴C.电荷D.电流2.晶体硅或锗中,参与导电的是()。

A.离子B.自由电子C.空穴D.B和C3.下列说法正确的是()。

A.N型半导体带负B.P型半导体带正C.PN结型半导体为电中性体D.PN结内存在着内电场,短接两端会有电流产生4.N型半导体的多数载流子是()。

A.电流B.自由电子C.电荷D.空穴5.关于P型.N型半导体内参与导电的粒子,下列说法正确的是()。

A.无论是P型还是N型半导体,参与导电的都是自由电子和空穴B.P型半导体中只有空穴导电C.N型半导体中只有自由电子参与导电D.在半导体中有自由电子•空穴•离子参与导电6.稳压二极管是利用PN结的()来实现稳压性能的。

A.反向击穿特性B.正向导通性C.反向截止性D.单向导电性7.锗二极管导通时,它两端电压约为()。

A.1VB.0.7VC.0.3VD.0.5V8.关于N型半导体的下列说法,错误的是()。

A.自由电了是多数载流子B.在二极管中由N型半导体引出的线是二极管的阴极C.在纯净的硅晶体中加入三价元素硼,可形成N型半导体D.在PNP型晶体管中,基区是N型半导体9.半导体的导电能力随温度升高而(),金属导体的电阻随温度升高而()A.降低/降低B.降低/升高C.升高/降低D.升高/升高10.PN结呈现正向导通的条件是()。

晶体二极管和二极管整流电路试题

晶体二极管和二极管整流电路试题

晶体二极管一、选择题(每题分,计分)1.二极管正向导通时,呈现 ············································································ ( )A. 较小电阻B. 较大电阻C. 不稳定电阻D. 无法确定2.硅稳压管稳压电路适用于 ············································································ ( )A. 输出电流较大、输出电压可调、稳定性能要求较高的场合B. 输出电流不大、输出电压固定、稳定性能要求不高的场合C. 输出电流不大、输出电压可调、稳定性能要求较高的场合D. 输出电流较大、输出电压固定、稳定性能要求不高的场合3.关于晶体二极管的正确叙述是 ······································································ ( )A. 普通二极管反向击穿后,很大的反向电流使PN结温度迅速升高而烧坏B. 普通二极管发生热击穿,不发生电击穿C. 硅稳压二极管只发生电击穿,不发生热击穿,所以要串接电阻降压D. 以上说法都不对4.硅材料二极管的正向压降一般为( ) VA. 0.2B. 0.3C. 0.5D. 0.75.通常要求二极管正反向电阻相差 ··································································· ( )A. 越小越好B. 越大越好C. 无差别较好D. 无穷大最好6.判别二极管的极性是用万用表的 ··································································· ( )A. 电阻挡B. 直流电压挡C. 直流电流挡D. 交流电流挡7.二极管两端加正向电压时 ············································································ ( )A. 一定导通B. 超过死区电压才导通C. 超过0.7V导通D. 超过0.3V才导通8.二极管的正向电阻与反向电阻关系是 ····························································· ( )A. 正向电阻远大于反向电阻B. 正向电阻远小于反向电阻C. 正向电阻等于反向电阻D. 无法确定9.用万用表判断发光二极管正负性时,一般选用电阻量程 ····································· ( )A. R×1B. R×10C. R×100或R×1KD. R×10K10.如图,电源接通后,正确说法为·································································· ( )A. H1、H2、H都可能亮B. H1、H2、H都不亮C. H1可能亮,H2、H不亮D. H不亮,H1、H2可能亮11.下列说法正确的是···················································································· ( )A. N型半导体带负电B. P型半导体带正电C. PN结型半导体为电中性体D. PN结内存在着内电场,短接两端会有电流产生12.PN结的主要特性为 ·················································································· ( )A. 正向导通特性B. 单向导电性C. 反向击穿特性D. 反向截止特性13.当环境温度升高时,半导体二极管的反向饱和电流将 ······································ ( )A. 减小B. 不变C. 增大D. 消失14.从二极管的伏安特性可以看出,二极管两端压降大于( ) 时,处于正向导通状态A. 0B. 死区电压C. 反向击穿电压D. 正向压降15.半导体在外电场作用下,( ) 做定向移动形成电流A. 电子B. 空穴C. 电子和空穴D. 无法确定16.单相半波整流电容滤波电路,当负载开路时,输出电压为 ································ ( )C. 0.45U2D. U2A. 0B.17.当温度升高时,二极管反向饱和电流将························································· ( )A. 增大B. 减小C. 不变D. 等于零18.二极管导通后,当流过它的电流增加一倍时,它两端的电压将 ·························· ( )A. 增加一倍B. 略有增加C. 增加一倍以上D. 不变19.用万用表的“R×10”档和“R×100”档测量同一个二极管的正向电阻,两次测得的值分别为R1和R2,则二者相比 ············································································ ( )A. R1>R2B. R1=R2C. R1<R2D. 说不清哪个大20.晶体二极管正向偏置是指··········································································· ( )A. 正极接高电位,负极接低电位B. 正极接低电位,负极接高电位C. 二极管没有正负极之分D. 二极管的极性任意接21.半导体中的导电粒子有·············································································· ( )A. 自由电子B. 正电荷C. 空穴D. 自由电子和空穴22.如图,V为理想二极管,描述正确的是························································· ( )A. V导通,V AB=0VB. V导通,V AB=15VC. V截止,V AB=12VD. V截止,V AB=3V23.二极管内部是由( ) 所构成的。

02电子线路《第一章第二节晶体二极管整流电路》(陈其纯主编)

02电子线路《第一章第二节晶体二极管整流电路》(陈其纯主编)

(2)v1负半周时,T次级A点电位低于B点电位,在v2b的 作用下,V2导通(V1截止),iV2自上而下流过RL; 可见,在v1一周期内,流过二极管的电流iV1 、iV2叠加形 成全波脉动直流电流 iL,于是RL两端产生全波脉动直流电压 vL。故电路称为全波整流电路。
3.负载和整流二极管上的电压和电流 (1)负载电压VL
3.负载和整流二极管上的电压和电流 (1)负载电压VL
VL = 0.45 V2
(2)负载电流IL
V L 0.45V 2 IL RL RL
(1.2.1)
( 1 .2.2)
(3)二极管正向电流IV和负载电流IZ 0.45V 2 (1.2.3) IV IL RL (4)二极管反向峰值电压VRM
(2)v1负半周时,T次级A点电位低于B点电位,在v2b的 作用下,V2导通(V1截止),iV2自上而下流过RL; 可见,在v1一周期内,流过二极管的电流iV1 、iV2叠加形 成全波脉动直流电流 iL,于是RL两端产生全波脉动直流电压 vL。故电路称为全波整流电路。
3.负载和整流二极管上的电压和电流 (1)负载电压VL
1.2.1 单相半波整流电路 1.电路 如图(a) V :整流二极管,把交流 电变成脉动直流电; T:电源变压器,把v1变成 整流电路所需的电压值v2。
动画 单相半波整流电路
2.工作原理 设v2为正弦波,波形如图1.2.1(b)所示。 (1)v2正半周时,A点电位高于B点电位,二极管V正偏 导通,则vL≈v2; (2)v2负半周时,A点电位低于B点电位,二极管V反偏截 止,则vL≈0。 由波形可见,v2一周期内,负载只用单方向的半个波形, 这种大小波动、方向不变的电压或电流称为脉动直流电。上述 过程说明,利用二极管单向导电性可把交流电v2变成脉动直流 电vL。由于电路仅利用v2的半个波形,故称为半波整流电路。

二极管与晶体管的原理与应用

二极管与晶体管的原理与应用

二极管与晶体管的原理与应用随着现代科技的飞速发展,电子器件在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。

而二极管和晶体管作为电子器件中常见的元件,具有重要的原理和应用。

本文将介绍二极管和晶体管的原理以及它们的应用。

一、二极管的原理与应用二极管是一种最基本的电子元件,由半导体材料制成。

它由两个区域(P型和N型)组成,其中P型具有多余的电子空位,而N型具有额外的电子。

这两个区域相互结合形成PN结。

当二极管处于正向偏置时,电流可以顺畅通过,而反向偏置时,则会形成电流截止区域。

二极管的应用非常广泛。

在常见的电子设备中,二极管常用于整流电路。

在交流电流到直流电流的转换过程中,它们能有效地过滤掉反向电压,使电流只能沿一个方向流动。

此外,二极管还可以用于开关电路,比如瞬态电压抑制器,用来保护设备不受过高的电压冲击。

二、晶体管的原理与应用晶体管是二极管的升级版,也是一种半导体元件。

它由两个PN结组成,分别是基极、发射极和集电极。

晶体管最核心的原理是基极电流对集电极的控制能力。

当基极电流较小时,晶体管处于截止状态,电流无法通过。

而当基极电流较大时,晶体管处于饱和状态,电流顺畅通过。

晶体管在现代电子技术中扮演着十分重要的角色。

首先,它广泛应用于放大器电路中。

晶体管可以将输入信号进行放大,使得输出信号具备更高的功率,以满足不同的需求。

其次,晶体管还被广泛用于开关电路中。

通过控制基极电流的大小,可实现对开关的控制,使电路在不同的状态之间进行转换。

三、二极管与晶体管的应用案例除了上述常见应用外,二极管和晶体管还有其他一些令人惊叹的应用案例。

例如,二极管与晶体管可以用于光电子设备中。

二极管可以将光信号转换为电信号,而晶体管可以将电信号转换为光信号。

这在光通信和光传感领域非常重要。

此外,二极管和晶体管还可以用于太阳能电池板中。

太阳能电池板会利用太阳光的能量转换为电能。

二极管可用于防止电池板内部的反向电流问题,而晶体管则可用于控制电池板输出的电压和电流。

晶体二极管和二极管整流电路

晶体二极管和二极管整流电路
(估算值)
二极管的电压与电流
最大反 向电压
通过的 电流
半波整流
电路
V2
2V2
V2
2 2V2
IL
桥式整流
电路
V2
2V2
1.2V2
2V2
½ IL
2. 滤波电容的选择 电容的选择从电容耐压和容量两个方面考虑:
(3)二极管的平均电流
IV IV
1 2
IL
(4)二极管承受反向峰值电压 VRM
VRM 2V2
(1.2.9) (1.2.10) (1.2.11) (1.2.12)
优点:输出电压高,纹波小,VRM 较低,应用广泛。
4.桥式稳流电路的简化画法
[例1.2.1] 有一直流负载,需要直流电压 VL= 60 V ,直流 电流 IL= 4 A。若采用桥式整流电路,求电源变压器二次电压 V2 选择整流二极管。
性,其原因是内部具有一个PN 结。其 正、负极对应于 PN 结的 P 型和 N 型 半导体。
PN 结 动画 PN 结的形成
1.1.3 二极管的伏安特性
1.定义:二极管两端的 电压和流过的电流之间的关 系曲线叫作二极管的伏安特 性。
2.测试电路:如图所示。
测试二极管伏安特性电路
3.伏安特性曲线:如图所示。
用万用表检测二极管如图所示。 1.判别正负极性 万用表测试条件:R ×100 或 R×1 k 挡; 将红、黑表笔分别接二极管两端。所测电阻小时,黑表 笔接触处为正极,红表笔接触处为负极。
万用表检测二极管
2.判别好坏 万用表测试条件:R 1k。 (1)若正反向电阻均为零,二极管短路; (2)若正反向电阻非常大,二极管开路。 (3)若正向电阻约几千欧,反向电阻非常大,二极管正常。

二极管和二极和二极整流电路练习题

二极管和二极和二极整流电路练习题

晶体二极管和二极管整流电路一(二极管的单向导电性)一、填空题:1、晶体二极管加时导通,加电压时截止,这一导电特性称为晶体二极管的单向导电性。

二、判断题:1、二极管加上反向电压时,它的正极电位比负极电位高。

()2、由于二极管具有单向导电性,所以二极管要正向接入电路才能发挥作用。

()3、二极管两端加上正向电压就导通。

()4、二极管导通时两端所加的是正向偏置电压。

()三、选择题:1、晶体二极管的阳极电位是-10V,阴极电位是-5V,则该晶体二极管处于()状态。

A零偏B反偏D正偏2、如果把二极管的阳极接到6V的电源正极,把阴极接到电源的负极,二极管会()。

A正偏B反偏C不允许这样接3、晶体二极管正偏时相当于()A断开的开关B闭合的开关C以上都不对4、二极管具有()A信号放大作用B单向导电性C双向导电性D负阻特性二(PN结)一、填空题:1、半导体是指导电性能的物体。

2、在半导体中存在两种载流子:一种是,带电;一种是,带电。

3、称为本征半导体。

4、P型半导体又称半导体,其内部空穴数量(填“多于”或“少于”)自由电子数量,是多数载流子。

5、P型半导体又称半导体,其内部空穴数量(填“多于”或“少于”)自由电子数量,是多数载流子。

6、在本征半导体中加入微量的硼元素可得到型半导体,在本征半导体中加入微量的磷元素可得到型半导体。

7、在硅或锗单晶基片上加工出P型区和N型区,二极管的正极从区引出,负极从区引出。

在P型区和N型区的结合部是一个特殊的薄层,称为。

8、二极管之所以具有单向导电性,是因为其内部有一个具有单向导电性的。

二、判断题:1、空穴是半导体中特有的一种带正电的电荷。

()2、N型半导体中导电的是自由电子。

()3、硅和锗是制作半导体器件的主要材料。

()4、在半导体内部,只有空穴是载流子。

()5、在P型半导体中多数载流子是空穴,少数载流子是自由电子。

()6、半导体中导电的是多数载流子。

()7、把一块P型半导体和一块N型半导体接触在一起就能形成PN结。

二极管在电路中的作用

二极管在电路中的作用

1.二极管在电路中的应用是必不可少的,无论是做整流电路还是钳位作用还是其他的一些作用,都会用到它.二极管可分为发光二极管LED,整流二极管,稳压二极管,开关二极管等等.这里只介绍前面说的几种.1.发光二极管相信大家都见过,一般作为指示灯用,例如电脑的硬盘灯一闪一闪的表示你的硬盘正在工作如果不闪,则很可能是你的机器忙不过来或者是处在待机状态,还有就是一些随身听上的指示灯,以及充电器的指示灯.发光二极管相对其他二极管正向导通电压较大,一般在到间.二其他二极管一般在锗管, 硅管;2.整流二极管,也是很常见的,利用的是二极管的单向导通特性,从而可以将负极性电信号滤掉---半波整流,也可以进行其它的整流----例如全波整流;二极管还具有稳压作用,这是因为二极管反向接通时,在二极管被击穿的情况下,其电流将瞬间增大,这样在外电压增大时,由于二极管被击穿后增加的电流会通过二极管而不会经过与二极管并联的负载上,从而可以保护与其并联的器件;常见的有保护场效应管,即在场效应管栅极反向并接一个二极管;二极管击穿电压一般在4V-7V.钳位作用:钳位作用就是利用二极管的正向导通电压在导通后维持在锗管,硅管,从而使与其连接的器件两端电压维持在一个范围内,最简单就是三极管的BE结电压在导通时可保持在钳位电压,这点常用于三极管的静态分析;一般无特别说明硅管取,锗管取;开关二极管常见型号有1N4148,1N4150,1N4448,利用的是二极管的高速转换特性;限于水平,暂不作详细介绍;其它二极管还有肖特基二极管,隧道二极管,双向出发二极管,微功耗基准电压二极管等,由于其制作工艺不同而具有不同的功能;2.晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管;1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大;正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中;电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管如1N4004、隔离二极管如1N4148、肖特基二极管如BAT85、发光二极管、稳压二极管等;2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极负极,在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极正极或N极负极,也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的;发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负;3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反;4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007耐压V 50 100 200 400 600 800 1000电流A 均为13.稳压二极管在电路中的作用及工作原理稳压二极管工作原理一种用于稳定电压的单结二极管;它的伏安特性,稳压二极管符号如图1所示;结构同整流二极管;加在稳压二极管的反向电压增加到一定数值时,将可能有大量载流子隧穿伪结的位垒,形成大的反向电流,此时电压基本不变,称为隧道击穿;当反向电压比较高时,在位垒区内将可能产生大量载流子,受强电场作用形成大的反向电流,而电压亦基本不变,为雪崩击穿;因此,反向电压临近击穿电压时,反向电流迅速增加,而反向电压几乎不变;这个近似不变的电压称为齐纳电压隧道击穿或雪崩电压雪崩击穿;图1 稳压二极管伏安特性曲线图2 等效电路理想模式图3 理想模式导通状态常见的两种稳压电路接法图4 实际模式导通状态图5 实际模式导通状态常见的两种稳压接线电路稳压二极管的主要参数—稳定电压;指稳压管通过额定电流时两端产生的稳定电压值;该值随工作电流和温度的不同而略有改变;由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致;例如,2CW51型稳压管的Vzmin为, Vzmax则为;—稳定电流;指稳压管产生稳定电压时通过该管的电流值;低于此值时,稳压管虽并非不能稳压,但稳压效果会变差;高于此值时,只要不超过额定功率损耗,也是允许的,而且稳压性能会好一些,但要多消耗电能;—动态电阻;指稳压管两端电压变化与电流变化的比值;该比值随工作电流的不同而改变,一般胜作电流愈大,动态电阻则愈小;例如,2CW7C稳压管的工作电流为5mA时,Rz为18Ω;工作电流为1OmA时,Rz为8Ω;为20mA时,Rz为2Ω ; > 20mA则基本维持此数值;—额定功耗;由芯片允许温升决定,其数值为稳定电压Vz和允许最大电流Izm的乘积;例如2CW51稳压管的Vz为3V,Izm为20mA,则该管的Pz为60mWo—电压温度系数;是说明稳定电压值受温度影响的参数;例如2CW58稳压管的Ctv是+%/°C,即温度每升高1°C,其稳压值将升高%; —反向漏电流;指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流;例如2CW58稳压管的VR=1V时,IR=;在VR=6V时,IR=10uA;三选择二极管的基本原则 1.要求导通电压低时选锗管;要求反向电流小时选硅管; 2.要求导通电流大时选面结合型;要求工作频率高时选点接触型; 3.要求反向击穿电压高时选硅管; 4.要求耐高温时选硅管;4. 1N4148与反接,有何用途,稳压,反相导通另:如果我想让5V的输出电压更加稳定,能否在输出反相并联一个5V的肖特基二极管答1、反接后是并在经限流电阻输出的电源上烦请描述清楚些的话,是提高稳压值的,一般1N4148导通后有的压降,借此与常见稳压二极管反串后可以替代一些不在系列上的稳压二极管,如此电路应是稳压在之间的电源电路;另若要得到更稳定的稳压电源,最好是采用 7805系列的三端模快,答2、如果是与串联反接,可能是为了防止倒灌到别的电路中去了;答3、1N4148是普通的二极管,主要是用于单向导通;1N4148与反接,看是在什么线路上;可能是由别的电压整流到; 或者是信号钳位保护,当信号电压超过时,二极管导通;在开关电源中,增加反相并联的肖特基二极管没用,增加电容才能使输出稳定;答4、一般是防静电,除了防净电,还可在电源接反的情况下,保护其它电路如MCU.答5、我见过的一般在reset 电阻电容电路中,是不是在上电的时候起到保护作用AVR的芯片很多都是这样连的 - zjcsharp答6、Reset电路里的二极管是加快电容放电速度的作用答7、1N4148是一般的二极管,具有单向导电性,除以上各位所说的功能外,还可作整流用;答8、两者是串联还是并联如果是串联的那是提高热稳定性的,使稳压值不因工作电流和温度的变化而变化.如果是反接并联,好像还没有这么用的,只能做~稳压管用了,没有必要吧答9、普通的二极管可以做稳压钳位单向导通可以做感性器件的防倒灌保护电路答10、增加稳压电压,稳压管+4148可作稳压管子答11、1N4148是快速恢复二极管,用于保护;比如电平倒灌或者感生电动势等;如果是高频感生电动势,则需要用肖特基二极管5.什么是二极管二极管的英文是diode;二极管的正.负二个端子,正端称为阳极,负端称为阴极;电流只能从阳极向阴极方向移动.一些初学者容易产生这样一种错误认识:“半导体的一‘半’是一半的‘半’;面二极管也是只有一‘半’电流流动这是错误的,所有二极管就是半导体”;其实二极管与半导体是完全不同的东西;我们只能说二极管是由半导体组成的器件;半导体无论那个方向都能流动电流;二极管的特性与应用几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛;二极管的工作原理晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场;当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态;当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流;当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0;当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象;二极管的类型半导体可分为本征半导体.P型半导体.N型半导体;本征半导体:硅和锗都是半导体,而纯硅和锗11个9的纯度晶体称本征半导体;硅和锗为4价元素,其晶体结构稳定;P型半导体:P型半导体是在4价的本征半导体中混入了3价原子,譬如极小量一千万之一的铟合成的晶体;由于3价原子进入4价原子中,因此这晶体结构中就产生了少一电子的部分;由于少一电子,所以带正电;P型的“P”正是取“Positve 正”一词的第一个字母;N型半导体:若把5价的原子,譬如砷混入4价的本征半导体,将产生多余1个电子的状态结晶,显负电性;这N是从“Negative负”中取的第一个字母;二极管的导电特性二极管最重要的特性就是单方向导电性;在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出;下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性;1. 正向特性;在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置;必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱;只有当正向电压达到某一数值这一数值称为“门槛电压”,锗管约为,硅管约为以后,二极管才能直正导通;导通后二极管两端的电压基本上保持不变锗管约为,硅管约为,称为二极管的“正向压降”;2. 反向特性;在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置;二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流;当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿;二极管的主要参数用来表示二极管的性能好坏和适用范围的技术指标,称为二极管的参数;不同类型的二极管有不同的特性参数;对初学者而言,必须了解以下几个主要参数:1、额定正向工作电流是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值;因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度硅管为140左右,锗管为90左右时,就会使管芯过热而损坏;所以,二极管使用中不要超过二极管额定正向工作电流值;例如,常用的IN4001-4007型锗二极管的额定正向工作电流为1A;2、最高反向工作电压加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力;为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值;例如,IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V;3、反向电流反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流;反向电流越小,管子的单方向导电性能越好;值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10,反向电流增大一倍;例如2AP1型锗二极管,在25时反向电流若为250uA,温度升高到35,反向电流将上升到500uA,依此类推,在75时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏;又如,2CP10型硅二极管,25时反向电流仅为5uA,温度升高到75时,反向电流也不过160uA;故硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性;二极管的识别小功率二极管的N极负极,在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极正极或N极负极,也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的;发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负;用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反;6.整流二极管的作用1.一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件;通常它包含一个PN结,有阳极和阴极两个端子;P区的载流子是空穴,N区的载流子是电子,在P区和N区间形成一定的位垒;外加使P区相对N区为正的电压时,位垒降低,位垒两侧附近产生储存载流子,能通过大电流,具有低的电压降典型值为,称为正向导通状态;2.若加相反的电压,使位垒增加,可承受高的反向电压,流过很小的反向电流称反向漏电流,称为反向阻断状态;整流二极管具有明显的单向导电性,;整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造;硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好;通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造;这种器件的结面积较大,能通过较大电流可达上千安,但工作频率不高,一般在几十千赫以下;整流二极管主要用于各种低频整流电路;二极管整流电路一、半波整流电路图5-1、是一种最简单的整流电路;它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成;变压器把市电电压多为220伏变换为所需要的交变电压e2,D 再把交流电变换为脉动直流电;下面从图5-2的波形图上看着二极管是怎样整流的;变压器砍级电压e2,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2a所示;在0~K时间内,e2为正半周即变压器上端为正下端为负;此时二极管承受正向电压面导通,e2通过它加在负载电阻Rfz上,在π~2π 时间内,e2为负半周,变压器次级下端为正,上端为负;这时D承受反向电压,不导通,Rfz,上无电压;在π~2π时间内,重复0~π 时间的过程,而在3π~4π时间内,又重复π~2π时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被"削"掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz 上获得了一个单一右向上正下负的电压,如图5-2b所示,达到了整流的目的,但是,负载电压Usc;以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流;这种除去半周、图下半周的整流方法,叫半波整流;不难看出,半波整说是以"牺牲"一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc = 因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用;二、全波整流电路单向桥式整流电路如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路;图5-3 是全波整流电路的电原理图;全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的;变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压e2ae2aRfz与e2b 、D2、Rfz ,两个通电回路; 、D1、、e2b ,构成全波整流电路的工作原理,可用图5-4 所示的波形图说明;★在0~π间内,e2aD1 导通,在Rfz 上得到上正下负的电压;e2b 对D2为反向电压,D2 不导通见图5-4b;★在π-2π时间内,e2b 对D2为正向电压,D2导通,在Rfz 上得到的仍然是上正下负的电压;e2aD1为反向电压,D1 不导通见图5-4C;对Dl为正向电压,如此反复,由于两个整流元件D1、D2轮流导电,结果负载电阻Rfz 上在正、负两个半周作用期间,都有同一方向的电流通过,如图5-4b所示的那样,因此称为全波整流,全波整流不仅利用了正半周,而且还巧妙地利用了负半周,从而大大地提高了整流效率Usc=,比半波整流时大一倍;图5-3所示的全波整滤电路,需要变压器有一个使两端对称的次级中心抽头,这给制作上带来很多的麻烦;另外,这种电路中,每只整流二极管承受的最大反向电压,是变压器次级电压最大值的两倍,因此需用能承受较高电压的二极管;图5-5a 为桥式整流电路图,b图为其简化画法;三、桥式整流电路桥式整流电路是使用最多的一种整流电路;这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点;桥式整流电路的工作原理如下:e2为正半周时,对D1、D3和方向电压,Dl,D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止;电路中构成e2、Dl、Rfz 、D3通电回路,在Rfz ,上形成上正下负的半波整洗电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止;电路中构成e2、D2Rfz 、D4通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压;上述工作状态分别如图5-6A B所示;如此重复下去,结果在Rfz ,上便得到全波整流电压;其波形图和全波整流波形图是一样的;从图5-6中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整洗电路小一半需要特别指出的是,二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小加以选择;如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费;表5-1 所列参数可供选择二极管时参考;另外,在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电滤的整流元件,可以把二极管串联或并联起来使用;图5-7 示出了二极管并联的情况:两只二极管并联、每只分担电路总电流的一半,三只二极管并联,每只分担电路总电流的三分之一;总之,有几只二极管并联,"流经每只二极管的电流就等于总电流的几分之一;但是,在实际并联运用时",由于各二极管特性不完全一致,不能均分所通过的电流,会使有的管子困负担过重而烧毁;因此需在每只二极管上串联一只阻值相同的小电阻器,使各并联二极管流过的电流接近一致;这种均流电阻R一般选用零点几欧至几十欧的电阻器;电流越大,R应选得越小;图5-8示出了二极管串联的情况;显然在理想条件下,有几只管子串联,每只管子承受的反向电压就应等于总电压的几分之一;但因为每只二极管的反向电阻不尽相同,会造成电压分配不均:内阻大的二极管,有可能由于电压过高而被击穿,并由此引起连锁反应,逐个把二极管击穿;在二极管上并联的电阻R,可以使电压分配均匀;6.交流接触器的直流运行我们在第一章中巳介绍过交流接触器,它的线圈是通过交流电流而工作的,因此在磁系统调整不好时会出现振动和噪声,当交流接触器的动铁芯和静铁芯之间因有杂物而闭合不严时,通过线圈的电流较大,严重时将烧毁线圈,特别是额定电流较大的交流接触器,上述问题更为严重,同时,交流接触器的功率因数很低,浪费电能;因此,有必要对交流接触器进行改造,其中比较行之有效的方法是将交流接触器的交流运行改为直流运行;将交流接触器改为直流运行后,有如下优点:1、可以消除运行时的振动和噪音;2、降低交流接触器的释放电压,在电源电压较低时交流接触器不会释放;3、交流接触器线圈及铁芯的温升可显着降低,延长交流接触器的使用寿命;4、可以节约大量的有功功率和无功功率;综上所述,将交流接触器改为直流运行;对安全生产和节约用电都有较大的实际意义;交流接触器改为直流运行,对接触器不需作任何改动,只需要略加改变交流接触器的控制线路即可;改动的方案有很多,按接触器吸合和运行来分,可分为交流吸合直流运行;以及直流吸合直流运行两种方案;一、交流吸合、直流运行1、交流吸合、直流运行控制线路之一交流吸合、直流运行控制线路之一如图21501所示:图21501交流吸合,直流运行控制线路的原理如下:起动时,按下起动按钮SB1,接触器KM获电吸合,其自锁触头KM闭合,通过电容C自锁;放开起动按钮SB2后,按钮SB1和SB2的常闭触头将二极管VD接通,使二极管VD与接触器KM的线圈并联;这时KM仍保持吸合状态,并转入直流运行;电容C串入电路起降压限流作用;正半波时,二极管VD反偏不导通,电压经过电容C加到KM线圈上,线圈电流的方向是从左至右;负半波时,二极管VD正偏导通,电源电压通过二极管VD加到电容C上,这时,KM线圈产生自感电动势,二极管为自感电流提供通路,线圈中电流的方向仍是从左至右此时的电流是自感电流;因此,电源电压的方向虽然变化,但是流过线圈的电流却始终不变;放松按钮SB2后,交流接触器进入直流运行状态;这时交流接触器相当于一个直流电磁铁,一旦吸合后,磁阻极小,吸力很大,只需要较小的激磁安匝就可以保持吸合状态;线路中串联的电容C在此起降压限流的作用,适当选择电容的容量,可使接触器运行的电流大大减小,所以该线路可以节约电能;另外,交流接触器改为直流运行后,吸力也稳定,消除了交流运行时的噪声;2、交流吸合、直流运行的控制电路之二交流吸合、直流运行的控制线路之二如图21502所示:图21502的工作原理简述如下:按下起动按钮SB2,按触器KM线圈获电吸合,其自锁触头KM闭合,通过电容C自锁;在变压器初极回路中的另一常开辅助触头KM闭合,接通变压器T的初级电源;松开按钮SB2后,SB2的常闭触头接通了中间继电器KA的线圈回路,使其获电吸合,其常开触头KA 闭合,使续流二极管VD3与接触器KM的线圈并联,使接触器KM投入直流运行;3、元件的选择变压器T二次回路的二极管VD1为半波整流二极管;VD2为中间继电器KA线圈的续流二极管;这两个二极管的反向耐压和正向电流应根据KA的额定电流和电压来选取;一般用IN4007型的二极管,足可胜任;图21501与图21502各线路中的电容C可参考下列数据选取设交流接触器线圈的额定电压为380伏:CJ10-40型取徽法;CJ10-60型取1徽法;CJ10-100型取徽法;CJ12B-250型取2徽法;CJ12B-600型取6徽法;所选的电容器最好是无极性交流电容器,如果选用无极性直流电容器,其额定工作电压要大于两倍的电源电压;图中的二极管VD一般选择正向额定电流为1安培,但当交流接触器的额定电流大于。

二极管分类、特征、应用电路、检测

二极管分类、特征、应用电路、检测

二极管概述 二极管的参数: ① 最大整流电流IF
指管子长期运行时,允许通过的最大正向平均电流,其值 与PN结面积及外部散热条件等有关。因为电流通过管子时 会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度时,就会使 管芯过热而损坏。
②最大反向工作电压
VRM 加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击 穿,为了保证使用安全,一般只按反向击穿电压VBR的一 半计算。
开关二极管的分类与选用
开关二极管大体分为两种类型:一种是普通型开关二极管; 一种是电压型开关二极管。普通型又分为一般低速型、高 速型、超高速型、高反压型、低功耗型等。最常用的或者 说用得最多的是普通型。 中速开关电路和检波电路可以选用2AK系列普通开关二极管。 高速开关电路可以选用RLS系列、1sS系列、1N系列、2CK系 列的高速开关二极管。要根据应用电路的主要参数(例如正 向电流、最高反向电压、反向恢复时问等)来选择开关二极 管的具体型号。
检波电路工作原理
(1)从调幅收音机天线下来 的就是调幅信号。 (2)信号的中间部分是频率 很高的载波信号,它的上下 端是调幅信号的包络,其包 络就是所需要的音频信号。 (3)上包络信号和下包络信 号对称,但是信号相位相反, 收音机最终只要其中的上包 络信号,下包络信号不用, 中间的高频载波信号也不需 要。
开关二极管电路分析
(1)开关S1断开时,直流电压+V无法加到VD1的正极,这时VD1 截止,其正极与负极之间的电阻很大,相当于VD1开路,这样 C2不能接入电路,L1只是与C1并联构成LC并联谐振电路。 (2)开关S1接通时,直流电压+V通过S1和R1加到VD1的正极, 使VD1导通,这样C2接入电路,且与电容C1并联,L1与C1、C2 构成LC并联谐振电路。

电子技术基础导学案:晶体二极管及整流电路

电子技术基础导学案:晶体二极管及整流电路

晶体二极管及整流电路第1课时课题:半导体的主要它特性【学习目标】:1、什么是半导体2、了解半导体的基本特性【重点难点】:1、半导体的基本特性及其分类2、本征半导体,P型半导体和N型半导体的区别【导学过程】:一、预习新知:学生在预习过程中带着以下问题进行学习和思考1.常用的半导体材料是哪些?2.哪些是半导体的特殊性能?3、何为载流子?4、N型半导体是在本征半导体中摻入形成的,多,少。

5、P型半导体是在本征半导体中摻入形成的,多,少。

(一)、知识链接(二)、自主学习学生在课堂学习过程中完成以下任务1、半导体的基本特性热敏性:半导体的导电能力随着温度的而光敏性:半导体的导电能力随的变化有显著改变杂敏性:半导体的导电能力因而发生很大的变化2、本征半导体(概念)3、杂质半导体(概念)4、根据摻杂性质的不同,可分为两种类型,半导体和半导体二、课堂导学(一)、引入自然界中有容易导电的物质,有能够可靠隔绝电流的物质。

同学们想一想有没有介于这两种物质之间的物质呢?(二)、自主学习汇报1、半导体的基本特性热敏性:半导体的导电能力随着温度的升高而导电能力增强光敏性:半导体的导电能力随光照的变化有显著改变杂敏性:半导体的导电能力因掺入杂质而发生很大的变化2、本征半导体(概念)3、杂质半导体(概念)4、根据摻杂性质的不同,可分为两种类型, P 半导体和 N 半导体(三)、教师点拨(重难点的讲解、举例说明等)1、N型半导体是在本征半导体中摻入五价元素(磷或砷)形成的,自由电子多,空穴数量少。

2、P型半导体是在本征半导体中摻入三价元素(硼)形成的,空穴数量多,自由电子少。

(四)、课堂练习1、半导体与金属相比有什么特点?2、半导体具有哪些主要特征?3、什么是P型半导体?什么是N型半导体?(五)课堂小结(要点归纳等)1、半导体的基本特性及其分类2、本征半导体,P型半导体和N型半导体的区别【课后作业】:一、基础训练(一)、什么是P型半导体?什么是N型半导体?二、拓展训练或推荐作业N型半导体本身是带负电,还是电中性?【总结反思】:第2课时课题:晶体二极管【学习目标】:1、PN结的相关知识2、掌握二极管的外形及符号,单向导电性3、通过图片和实物展示,让大家对不同种类二极管的外型有所认识【重点难点】:1、什么是PN结,及PN结的特性2、二极管的外形及符号,单向导电性【导学过程】:一、预习新知:1、二极管的基本结构?2、二极管的电路图形符号?3、二极管的导电特点?(一)、知识链接1、什么是半导体?2、半导体的特性?3、什么是P型半导体?什么是N型半导体?(二)、自主学习1、 PN结PN结是二极管的核心,具有2、二极管的外形和符号外形在一个密封的管体两端有二根电极引线,一个是(又称阳极),另一个是(又称阴极)。

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电子线路第一章晶体二极管和二极管整流电路一、填空1、晶体二极管加一定的(正向)电压时导通,加(反向)电压时(截止)这一导电特性称为二极管的(单相导电)特性。

2、不加杂质的纯净半导体称为(本征半导体)。

3、P型半导体它又称为(空穴)型半导体,其内部(空穴)数量多于(自由电子)数量。

4、加在二极管两端的(电压)和流过二极管的(电流)间的关系称为二极管的(伏安特性)。

5、把(交流)电转换成(直流)电的过程称为整流。

6。

直流电的电路称为二极管单相整流电路,常用的有(单相半波整流)、(单相桥式整流)和(倍压整流)电路。

7。

三极管工作在放大区时,通常在它的发射结加(正向)电压,集电结加(反向)电压。

8。

三极管在电路中的三种基本连接方式是(共发射极接法)、(共基极接法)、(共集电极接法)。

9。

晶体二极管的主要参数有(最大整流电流IFm)、(最高反向工作电压VRm)、(反向漏电流IR)。

10。

导电能力介于(导体)和(绝缘体)之间物体称为半导体。

11、在半导体内部,只有(空穴)和(自由电子)两种载流子。

12、一般来说,硅晶体二极管的死区电压应(大于)锗晶体二极管的死区电压。

13、当晶体二极管的PN结导通后,则参加导电的是(既有少数载流子,又有多数载流子)。

14、用万用表测晶体二极管的正向电阻时,插在万用表标有+号插孔中的测试表笔(通常是红色表笔)所连接的二极管的管脚是二极管的(负)极,另一电极是(正)极。

15、面接触性晶体二极管比较适用(大功率整流)16。

晶体二极管的阳极电位是-10V,阴极电位是-5V,则晶体二极管处于(反偏)17。

用万用表欧姆档测量小功率晶体二极管性能好坏时,应把欧姆档拨到(R1K档)18。

当硅晶体二极管加上0。

3V正向电压时,该晶体管相当于(阻值很大的电阻)19。

晶体二极管加(反向)电压过大而(击穿),并且出现(烧毁)的现象称为热击穿20。

晶体二极管在反向电压小于反向击穿电压时,反向电流(极小);当反向电压大于反向击穿电压后,反向电流会急速(增大)21、二极管的正极又称(阳)极,负极又称(阴)极。

晶体二极管和整流电路

晶体二极管和整流电路
总结词
选择合适的晶体二极管是整流电路的关键,需要考虑其电压、电流和频率等参数。
详细描述
在选择晶体二极管时,需要根据电路需求选择合适的型号,如肖特基二极管、硅整流二极管等。同时,需要考虑 其最大正向压降、最大反向电流等参数是否满足电路要求。在替换晶体二极管时,需要注意其极性和方向,确保 正确接入电路。
晶体二极管和整流 电路
目录
• 晶体二极管简介 • 整流电路简介 • 晶体二极管在整流电路中的应用 • 整流电路的原理和特性 • 晶体二极管和整流电路的常见问题及解决
方案
01
CATALOGUE
晶体二极管简介
晶体二极管的基本概念
01
晶体二极管是由半导体材料制成的电子元件,具有单向导电性 。
02
它由一个PN结和两个引脚构成,其中一个引脚是正极,另一个
桥式整流电路
通过四个二极管桥接,将 交流电的正负半波整流成 直流电。
整流电路的应用
电源供应
为各种电子设备提供稳定的直流电源。
信号处理
将交流信号转换为直流信号,便于后续处理和分析。
电机控制
用于控制直流电机的工作状态。
03
CATALOGUE
晶体二极管在整流电路中的应用
晶体二极管在半波整流电路中的应用
01
整流电路的功率损耗主要包括晶体二极管的导通损耗
和反向恢复损耗。
02
导通损耗是由于二极管正向压降引起的,反向恢复损
耗是由于二极管在截止状态时反向恢复电流引起的。
03
整流电路的效率取决于负载的性质和大小,以及晶体
二极管的性能参数。
05
CATALOGUE
晶体二极管和整流电路的常见问题及解决 方案
晶体二极管的选择和替换
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第1章 晶体二极管和二极管整流电路教学重点1.了解半导体的基本知识:本征半导体、掺杂半导体;掌握PN 结的基本特性。

2.理解半导体二极管的伏安特性和主要参数。

3.了解几种常用的二极管:硅稳压二极管、变容二极管、发光二极管、光电二极管等。

4.掌握单相半波、桥式全波整流电路的电路组成、工作原理与性能特点;了解电容滤波电路的工作原理。

5.了解硅稳压管的稳压特性及稳压电路的稳压原理。

教学难点1.PN 结的单向导电特性。

2.整流电路和滤波电路的工作原理。

3.硅稳压管稳压电路的稳压过程。

学时分配晶体二极管1.1.1 晶体二极管的单向导电特性⎩⎨⎧体三极管等器件:晶体二极管、晶等、变压器、电感电容、元件:电阻电子元器件T)()()()(L C R1.晶体二极管 (1) 外形如图1.1.1(a)所示,晶体二极管由密封的管体和两条正、负电极引线所组成。

管体外壳的标记通常表示正极。

(2) 图形、文字符号如图1.1.1(b)所示,晶体二极管的图形由三角形和竖杠所组成。

其中,三角形表示正极,竖杠表示负极。

V 为晶体二极管的文字符号。

2.晶体二极管的单向导电性 动画 晶体二极管的单向导电性(1) 正极电位>负极电位,二极管导通; (2) 正极电位<负极电位,二极管截止。

即二极管正偏导通,反偏截止。

这一导电特性称为二极管的单向导电性。

[例1.1.1] 图所示电路中,当开关S 闭合后,H 1、H 2两个指示灯,哪一个可能发光解 由电路图可知,开关S 闭合后,只有二极管V 1正极电位高于负极电位,即处于正向导通状态,所以H 1指示灯发光。

1.1.2 PN 结二极管由半导体材料制成。

动画 PN 结 1.半导体导电能力介于导体与绝缘体之间的一种物质。

如硅(Si)或锗(Ge)半导体。

半导体中,能够运载电荷的的粒子有两种:—载流子—均可运载电荷量的正电空穴:带与自由电子等自由电子:带负电⎭⎬⎫⎩⎨⎧ 载流子:在电场的作用下定向移动的自由电子和空穴,统称载流子。

如图1.1.4所示。

2.本征半导体不加杂质的纯净半导体晶体。

如本征硅或本征锗。

本征半导体电导率低,为提高导电性能,需掺杂,形成杂质半导体。

3.杂质半导体为了提高半导体的导电性能,在本征半导体(4价)中掺入硼或磷等杂质所形成的半导体。

根据掺杂的物质不同,可分两种:(1) P 型半导体:本征硅(或锗)中掺入少量硼元素(3价)所形成的半导体,如P 型硅。

其中,多数载流子为空穴,少数载流子为电子。

图 1.1.4 半导体的两种载流子图1.1.3 [例电路图图1.1.1 晶体二极管的外形和(2) N 型半导体:本征硅(或锗)中掺入少量磷元素(5价)所形成的半导体,如N 型硅。

其中,多数载流子为电子,少数载流子为空穴。

将P 型半导体和N 型半导体使用特殊工艺连在一起,形成PN 结。

4.PN 结N 型和P 型半导体之间的特殊薄层叫做PN 结。

PN 结是各种半导体器件的核心。

如图1.1.5所示。

PN 结具有单向导电特性。

即:P 区接电源正极,N 区接电源负极,PN 结导通;反之,PN 结截止。

晶体二极管之所以具有单向导电性,其原因是内部具有PN 结。

其正、负极对应于PN 结的P 型和N 型半导体,如图1.1.5所示。

1.1.3 二极管的伏安特性动画 二极管的伏安特性 1.定义二极管两端的电压和流过的电流之间的关系曲线叫作二极管的伏安特性。

2.测试电路:如图1.1.6所示。

3.伏安特性曲线:如图1.1.7所示。

4.特点 (1) 正向特性① 正向电压V F 小于门坎电压V T 时,二极管V 截止,正向电流I F =0;其中,门槛电压⎩⎨⎧=(Ge) V 0.2(Si)V 5.0T V② V FV T 时,V 导通,I F 急剧增大。

导通后V两端电压基本恒定:⎩⎨⎧=(Ge)0.3V (Si)V 7.0on V 导通电压结论:正偏时电阻小,具有非线性。

(2) 反向特性反向电压V R V RM (反向击穿电压)时,反向电流I R 很小,且近似为常数,称为反向饱和电流。

V R V RM 时,I R 剧增,此现象称为反向电击穿。

对应的电压V RM 称为反向击穿电压。

结论:反偏电阻大,存在电击穿现象。

1.1.4 二极管的简单测试图1.1.5 PN 结图 1.1.6 测试二极管伏安特性电路图1.1.7 二极管伏安特性曲线用万用表检测二极管如图1.1.8所示。

1.判别正负极性 万用表测试条件:R100或R 1k ;将红、黑表笔分别接二极管两端。

所测电阻小时,黑表笔接触处为正极,红表笔接触处为负极。

2.判别好坏 万用表测试条件:R1k 。

(1) 若正反向电阻均为零,二极管短路; (2) 若正反向电阻非常大,二极管开路。

(3) 若正向电阻约几千欧姆,反向电阻非常大,二极管正常。

1.1.5 二极管的分类、型号和参数1.分类(1) 按材料分:硅管、锗管;(2) 按PN 结面积:点接触型(电流小,高频应用)、面接触型(电流大,用于整流); (3) 按用途:如图1.1.9所示, 例如利用单向导电性把交流电变成直流电的整流二极管;利用反向击穿特性进行稳压的稳压二极管;利用反向偏压改变PN 结电容量的变容二极管;利用磷化镓把电能转变成光能的发光二极管;将光信号转变为电信号的光电二极管。

2.型号举例如下整流二极管——2CZ82B 稳压二极管——2CW50 变容二极管——2AC1等等。

3.主要参数 (1) 普通整流二极管① 最大整流电流I FM :二极管允许通过的最大正向工作电流平均值。

② 最高反向工作电压V RM :二极管允许承受的反向工作电压峰值。

③ 反向漏电流I R :规定的反向电压和环境温度下,二极管反向电流值。

(2) 稳压二极管主要参数:稳定电压V Z 、稳定电流I Z 、最大工作电流I ZM 、最大耗散功率P ZM 、动态电阻r Z 等。

图1.1.8 万用表检测二极管图1.1.9 二极管图形符号晶体二极管整流电路整流:把交流电变成直流电的过程。

二极管单相整流电路:把单相交流电变成直流电的电路。

整流原理:利用二极管的单向导电特性,将交流电变成脉动的直流电。

⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧倍压整流桥式变压器中心抽头式全波整流半波整流单相整流电路种类 1.2.1 单相半波整流电路动画 单相半波整流电路1. 电路如图1.2.1(a)所示。

V :整流二极管,把交流电变成脉动直流电; T :电源变压器,把v 1变成整流电路所需的电压v 2。

2. 工作原理设v 2为正弦波,波形如图1.2.1(b)所示。

(1) v 2正半周时,A 点电位高于B 点电位,二极管V 正偏导通,则v L v 2;(2) v 2负半周时,A 点电位低于B 点电位,二极管V 反偏截止,则v L。

由波形可见,v 2一周期内,负载只有单方向的半个波形,这种大小波动、方向不变的电压或电流称为脉动直流电。

上述过程说明,利用二极管单向导电性可把交流电v 2变成脉动直流电v L 。

由于电路仅利用v 2的半个波形,故称为半波整流电路。

3.负载和整流二极管上的电压和电流 (1) 负载电压V L(1.2.1)(2) 负载电流45.0L2L L L R V R V I ==(1.2.2)(3) 二极管正向电流和负载电流L2L V 45.0R V I I ==图 1.2.1 单相半波整流电路图1.2.2 变压器中心抽头式全波整流电路(1.2.3)(4) 二极管反向峰值电压22RM 41.12V V V ≈= (1.2.4) 选管条件:(1) 二极管允许的最大反向电压应大于承受的反向峰值电压;(2) 二极管允许的最大整流电流应大于流过二极管的实际工作电流。

电路缺点:电源利用率低,纹波成分大。

解决办法:全波整流。

1.2.2 单相全波整流电路⎩⎨⎧桥式变压器中心抽头式全波整流一、变压器中心抽头式单相全波整流电路 1.电路图变压器中心抽头式单相全波整流电路如图1.2.2所示。

V 1、V 2为性能相同的整流二极管;T 为电源变压器,作用是产生大小相等而相位相反的v 2a 和v 2b 。

2.工作原理(1) v 1正半周时,T 次级A 点电位高于B 点电位,在v 2a 作用下,V 1导通(V 2截止),i V1自上而下流过R L ;(2) v 1负半周时,T 次级A 点电位低于B 点电位,在v 2b 的作用下,V 2导通(V 1截止),i V2自上而下流过R L ;可见,在v 1一周期内,流过二极管的电流i V1、i V2叠加形成全波脉动直流电流i L ,于是R L 两端产生全波脉动直流电压v L 。

故电路称为全波整流电路。

3.负载和整流二极管上的电压和电流(1) 负载电压2L 9.0V V = (1.2.5)(2) 负载电流L2L L L 9.0R V R V I ==(1.2.6)(3) 二极管的平均电流 L V 21I I =(1.2.7) (4) 二极管承受反向峰值电压 2RM 22V V = (1.2.8)图1.2.4 桥式整流电路工作过程图1.2.3 桥式整流电路缺点:单管承受的反向峰值压比半波整流高一倍,变压器T 需中心抽头。

二、单相桥式全波整流电路 动画 桥式全波整流电路 1.电路图单相桥式全波整流电路如图1.2.3所示。

V 1V 4为整流二极管,电路为桥式结构。

2.工作原理(1) v 2正半周时,如图1.2.4(a)所示,A 点电位高于B 点电位,则V 1、V 3导通(V 2、V 4截止),i 1自上而下流过负载R L ;(2) v 2负半周时,如图1.2.4(b)所示,A 点电位低于B 点电位,则V 2、V 4导通(V 1、V 3截止),i 2自上而下流过负载R L ;由波形图 1.2.5可见,v 2一周期内,两组整流二极管轮流导通产生的单方向电流i 1和i 2叠加形成了i L 。

于是负载得到全波脉动直流电压v L 。

3.负载和整流二极管上的电压和电流(1) 负载电压2L 9.0V V = (1.2.9)(2) 负载电流L2L L L 9.0R V R V I ==(1.2.10)(3) 二极管的平均电流 L V 21I I =(1.2.11)(4) 如图1.2.6所示,二极管承受反向峰值电压为2RM 2V V = (1.2.12)优点:输出电压高,纹波小,V RM 较低,应用广泛。

桥式整流电路简化画法如图1.2.7所示。

图1.2.6 桥式整流二极管承受的反向峰值电压 图 桥式整流电路简化画法[例1.2.1] 有一直流负载,需要直流电压V L 60V ,直流电流I L4A 。

若采用桥式整流电路,求电源变压器次级电压V 2,并选择整流二极管。

解 因为2L 9.0V V = 所以V 7.669.0V609.0L 2≈==V V流过二极管的平均电流A 2A 42121L V =⨯==I I二极管承受的反向峰值电压V 947.6641.122RM ≈⨯==V V查晶体管手册,可选用整流电流为3A ,额定反向工作电压为100V 的整流二极管2CZ12A(3A/100V)四只。

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