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文档简介
电子技术项目教程主编:徐超明李珍副主编:姚华青王平康2023/3/2311.2二极管伏安特性的测试实训1-2:二极管伏安特性的测试1.2.1二极管的伏安特性1.2.2二极管的温度特性1.2.3二极管的主要参数实训任务1.2二极管伏安特性的测试2023/3/232实训1-2:二极管伏安特性的测试2023/3/233(2)调节可变电阻Rw,使二极管两端电压从0V开始缓慢增加。用电压表和电流表,分别测量二极管两端的电压值和电流值。根据表1-2所列的电压值或电流值,记录所对应的电流值或电压值,获得二极管正向特性测量值。二极管正向特性的测试实训流程:(1)根据图1.11(a)所示接线,其中R为限流电阻,阻值可定为200Ω;二极管如IN4007。实训1-2:二极管伏安特性的测试2023/3/235结论:(1)二极管负载在正向电压作用下,电源电压从0缓慢增加,回路中的电流是:
(描述数值变化的现象)。(2)二极管负载在反向电压作用下,电源电压从0逐渐增加,回路中的电流是:
(描述数值变化的现象)。(3)二极管负载两端的电压与流过这个负载的电流的比值是
(常量/变量)。(4)绘制的二极管负载伏安特性曲线是
(直线/曲线)。1.2.1二极管的伏安特性2023/3/236
二极管两端的电压U及其流过二极管的电流I之间的关系曲线,称为极管的伏安特性。即:I=f(U)测正向特性测反向特性浙江邮电职业技术学院二极管的伏安特性曲线
死区电压正向电压比较小时(0<U<Uth),二极管上流经的电流为0,管子仍截止,此区域称为死区,Uth称为死区电压(门坎电压)。硅二极管的死区电压约为0.5V,锗二极管的死区电压约为0.1V。二极管所加正向电压大于死区电压时,正向电流增加,管子导通,电流随电压的增大而上升,二极管呈现电阻很小,二极管处于正向导通状态。硅二极管的正向导通压降约为0.7V,锗二极管的正向导通压降约为0.3V。1.2.1二极管的伏安特性1.2.2二极管的温度特性2023/3/239二极管是对温度有一定的敏感性。在室温附近,温度每升高1℃,二极管的正向压降减小2~2.5mV,正向伏安特性左移;温度每升高10℃,反向电流大约增加一倍,反向伏安特性下移。显然,反向伏安特性受温度影响更大。温度对二极管伏安特性影响1.2.3二极管的主要参数2023/3/2310(1)最大整流电流IF指二极管长期连续工作时,允许通过二极管的最大正向电流的平均值,它与PN结的材料、结面积和散热条件有关。电流流过PN结要引起发热,当平均电流超过IF时,管子将过热而烧坏。(2)反向击穿电压UBR指二极管击穿时的电压值。反向工作电压UR:是指二极管在使用时所允许加的最大反向电压。为了确保二极管安全工作,一般手册中的二极管的反向工作电压取反向击穿电压的一半。(3)反向饱和电流IS指管子没有击穿时的反向电流值。其值愈小,说明二极管的单向导电性愈好。
练一练:判断二极管的工作状态【例1-1】电路如图1.14(a)所示,假设二极管正向导通电压为0.7V。试判断二极管的工作状态,并求出A、B两点间的输出电压UAB。
判断方法:假设二极管从电路中断开,看二极管两端正向开路电压是否
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