二极管的动作特性及应用 (二极管的动作特性)
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表1二极管的特性与分类 图1检测二极管电压-特性的模拟电路 图2二极管的电压、电流特性 图3是利用上述相同模拟方式,计算二极管从VD到ID的等价性阻抗RD,依此描绘的座标图,必需注意的是图中的纵轴为对数刻度,以及VD=0V时出现的计算误差。由图可知RD是以VD=0.6V为界线,如果VD<0.6V时,等价性阻抗RD会急遽升高接着迅速降低,这种现象若以机械开关作比喻,RD很高时如同开关的接点呈OFF状态,很低时开关的接点则变成呈ON状态,换句话说二极管可以从外部控制两端发生的电压,进行无接点的开关(Switch)动作。 图3二极管两端的电压超过0.6V时的特性 图4的测试电路先将二极管D1串联1KΩ电阻接着连接电压源V1;图5是对二极管的两端以0.V为刻度,从-5V到+5V施加电压,接着再用DC进行模拟分析获得的结果,由图可知由于二极管的V1在-5V~+0.6V之间为OFF,测试电路几乎没有电流流动,因此V1的电压变成直接施加状态,亦即VD=V1,不过V1一旦超过+0.6V二极管会成为ON状态,VD=V1的关系立即消失成为+0.6V一定值,由此可知二极管ON时,两端产生的电压VF与电流无关,它几乎是呈一定值的定电压元件。虽然VF值随着二极管的种类与顺向电流改变,不过一般小信号硅二极管元件的VF0.6V,大功率的场合VF0.8V。 图4二极管与电阻串联的电路 图5二极管的顺向电压即使超过0.6V时的特性 图4的二极管顺向电流IF是电阻产生的电压从V1减掉VF的结果,它可以用下式表示: 图6是用图5相同条件改变V1,依此进行二极管电流模拟分析所获得的结果,图中「」表示式(1)计算式之中,VF=0.6V时的顺向电流,根据模拟分析的结果显示它与计算值非常接近,换言之利用式(1)可以轻易求得二极管的顺向电流。 图6二极管的电流与计算结果一致标签: 二极管的动作特性
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