1,什么叫二极管的管压降

二极管就其本质而言还是一个电阻 只是导通的时候电阻很小 不导通的时候接近无穷大 而导通时候的电阻会分担一定的电压 所以叫管压降 硅管0.7V 锗管0.3V

什么叫二极管的管压降

2,二极管的压降 什么意思啊怎么解释啊大神们帮帮忙

一般常见的二极管都是硅管,二极管导通电压是0.7V左右,所以它只能降压0.7V。求采纳
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二极管的压降 什么意思啊怎么解释啊大神们帮帮忙

3,二极管压降

普通二极管压降只有两种情况:1,如果是硅材料二极管,压降是0.7v2,如果是锗材料二极管,压降是0.2v二极管压降是有材料决定的,与型号,大小无管.如果是发光二极管,由于是复合结构,压降一般在2.5v左右
电压v1经过二极管後的电压降低成v2在使用观点上,v1-v2 就是二极管的压降 也就是顺向导通时,二极管两端的电压

二极管压降

4,二极管压降问题

1.只要二极管的正极比负极电压高,并且高出死区电压,就导通.。2.如果给正极加上一个负的电位-2V,比方这个二极管的压降是0.7V,那这时二极管是导通的,负极电位是-2.7V,导通。如果不导通,必有故障。3.二极管的压降是0.7V,只要正极大于负极0.7V就会导通
普通二极管压降只有两种情况:1,如果是硅材料二极管,压降是0.7v2,如果是锗材料二极管,压降是0.2v二极管压降是有材料决定的,与型号,大小无管.如果是发光二极管,由于是复合结构,压降一般在2.5v左右
1、只要施加的电源能量足够,你的说法完全正确;2、正极加-2V,负极加-2.7V,跟上述情况一样,只要电源能量够,二极管会导通的;3、只要正极或阳极的电位高于负极或阴极的电位,并超过门槛电压0.7V,二极管就会导通。实际上,二极管在阳极大于阴极的时候,比如,电位高了0.3V,其实就已经有电流了。只不过电流比较小,被认为不导通。超过门槛电压是,电流迅速增大,被认为导通。这一点,感觉有点是人为的。

5,什么是二极管恒压降

书上画等效电路的时候总在二极管后加0.7v的电源,这个“二极管”已经不是原来的二极管了,可以看成短路。恒压降模型应用于一定条件下的正向偏置,反偏时,二极管相当于一个很大的电阻,哪里还有什么恒压降。
二极管恒压降模型:所谓恒压降模型,是指二极管在正向导通时,其管压降为恒定值,且不随电流而变化。硅管的管压降为0.7V,锗管的管压降为0.3V。只有当二极管的电流Id大于等于1mA时才是正确的。在实际电路中,此模型的应用非常广泛。
二极管恒压降就是正向导通时,不管外电压多大,电流多大,在二极管上的压降维持不变。1、在二极管恒压降模型中,只考虑二极管PN结的内建电场的作用, 不把二极管看做有电阻的。这样,二极管正向导通时,压降只与内建电场有关,而内建电场恒定,所以,压降也是恒定的。2、它对二极管伏安特性在一定程度上进行了合理的近似建模。该模型中,使用一个理想二极管模型和直流电源串联实现。理想二极管的单向导电决定了,恒压降模型也是单向导电。在外加正向电压时,只有大于0.7V(硅管)才会产生正向导通电流。扩展资料:点接触型二极管,按正向和反向特性分类:(1)一般用点接触型二极管这种二极管正如标题所说的那样,通常被使用于检波和整流电路中,是正向和反向特性既不特别好,也不特别坏的中间产品。如:SD34、SD46、1N34A等等属于这一类。(2)高反向耐压点接触型二极管是最大峰值反向电压和最大直流反向电压很高的产品。使用于高压电路的检波和整流。这种型号的二极管一般正向特性不太好或一般。在点接触型锗二极管中,有SD38、1N38A、OA81等等。这种锗材料二极管,其耐压受到限制。要求更高时有硅合金和扩散型。(3)高反向电阻点接触型二极管正向电压特性和一般用二极管相同。虽然其反方向耐压也是特别地高,但反向电流小,因此其特长是反向电阻高。使用于高输入电阻的电路和高阻负荷电阻的电路中,就锗材料高反向电阻型二极管而言,SD54、1N54A等等属于这类二极管。(4)高传导点接触型二极管它与高反向电阻型相反。其反向特性尽管很差,但使正向电阻变得足够小。对高传导点接触型二极管而言,有SD56、1N56A等等。对高传导键型二极管而言,能够得到更优良的特性。这类二极管,在负荷电阻特别低的情况下,整流效率较高。参考资料来源:搜狗百科 - 二极管参考资料来源:搜狗百科 - 二极管模型
就是正向导通时,不管外电压多大,电流多大,在二极管上的压降维持不变。在二极管恒压降模型中,只考虑二极管PN结的内建电场的作用, 不把二极管看做有电阻的。这样,二极管正向导通时,压降只与内建电场有关,而内建电场恒定,所以,压降也是恒定的。二极管的模型有多种:1.理想模型 所谓理想模型,是指在正向偏置时,其管压降为零,相当于开关的闭合。当反向偏置时,其电流为零,阻抗为无穷,相当于开关的断开。具有这种理想特性的二极管也叫做理想二极管。 在实际电路中,当电源电压远大于二极管的管压降时,利用此模型分析是可行的。2.恒压降模型 所谓恒压降模型,是指二极管在正向导通时,其管压降为恒定值,且不随电流而变化。硅管的管压降为0.7V,锗管的管压降为0.3V。 只有当二极管的电流Id大于等于1mA时才是正确的。 在实际电路中,此模型的应用非常广泛。3.折现模型 此时考虑二极管固有的电阻,把二极管看做恒压降模型加上一个串联的定值电阻,在伏安特性曲线上,导通电压与电流成线性关系。4.交流小信号模型动态电阻指增量电压下产生的增量电流,它们形成的比值Rac=dU/dI,正是曲线斜率的倒数,在工作点Q的基础上,增加(或减少)一个增量电压:dU,那么电流将沿着曲线上升(或下降)一段:dI。曲线斜率为dI/dU,所以动态电阻为它的倒数。动态电阻当然与正向导通有关,因为曲线斜率在不同的工作点并不相同。

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