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第二章 半导体二极管及其基本电路2.1
二极管电路分析 2.限幅电路 3.开关电路 例4:判别二极管是导通还是截止。 例6: 例7: 理想二极管电路中 vi=V m sinωt V,求输出波形v0。 例8:画出理想二极管电路的传输特性(Vo~VI)。 例9:画出理想二极管电路的传输特性(Vo~VI)。 例11: 上页 下页 后退 模拟电子 小结 PN结结电容Cj Cj = CD + CB 当PN结正偏时 当PN结反偏时 变容二极管的特点 b. 电容量与所加的反向偏置电压的大小有关。 a. 当二极管反向偏置时,因反向电阻很大,可作电容使用。 变容二极管的符号及C-U 特性曲线 符号 20 2 40 60 80 100 0 4 6 8 10 12 uD C C-U 特性曲线 2. 变容二极管及其应用示例 谐振频率 式中 高频放大器 L C1 DC R + – – +V + UD u1 由于 故谐振频率 高频放大器 L C1 DC R + – – +V + UD u1 思 考 题 1. 在图示稳压电路中,输出电压稳定的条件是什么? 2. 在图示稳压电路中限流电阻的大小对电路性能有何影响? DZ IZ RL UO UI R I IO + _ + _ 光电子器件 1. 光电二极管 (a)符号 (b)电路模型 (c)特性曲线 光电子器件 2. 发光二极管 符号 光电传输系统 光电子器件 3. 激光二极管 (a)物理结构 (b)符号 {end} 利用二极管的单向导电性可作为电子开关 vI1 vI2 二极管工作状态 D1 D2 v0 0V 0V 导通 导通 导通 截止 截止 导通 截止 截止 0V 5V 5V 0V 5V 5V 0V 0V 0V 5V 例3:求vI1和vI2不同值组合时的v0值(二极管为理想模型)。 解: + 9V - + 1V - + 2.5V - + 12.5V - + 14V - + 1V - 截止 - 9V + - 1V + + 2.5V - + 12.5V - + 14V - + 1V - 截止 解: + 18V - + 2V - + 2.5V - + 12.5V - + 14V - + 1V - 导通 首先分析二极管开路时,管子两端的电位差,从而判断二极管两端加的是正向电压还是反向电压。若是反向电压,则说明二极管处于截止状态;若是正向电压,但正向电压小于二极管的死区电压,则说明二极管仍然处于截止状态;只有当正向电压大于死区电压时,二极管才能导通。 正半周: D1、D3 导通 D2、D4 截止 负半周 D2、D4导通 D1、D3截止 例5:求整流电路的输出波形。 解: 实际模型 求(1).vI=0V,vI=4V, vI=6V 时,输出v0的值。 (2). Vi=6sinωt V 时, 输出v0的波形。 解:(1) . vI=4V时,D导通。 vI=0V时,D截止。v0 = vI vI=6V时,D导通。 (2). Vi=6sinωt V (理想模型) 3V vi t 0 6V 折线模型 V1 vi t 0 Vm V2 ViV1时,D1导通、D2截止,Vo=V1。 ViV2时,D2导通、D1截止,Vo=V2。 V2ViV1时,D1、D2均截止,Vo=Vi。 解:① VI25V,D1、D2均截止。 ② VI 25V ,D1导通,D2截止。 ③VI137.5V,D1、D2均导通。 VO=25V VO=100V VI 25V 75V 100V 25V 50V 100V 125V VO 50V 75V 150V 0 137.5 当VI0时 D1导通 D2截止 当VI0时 D1截止 D2导通 0 VI VO - 5V +5V +5V - 5V +2.5V -2.5V 已知二极管D的正向导通管压降VD=0.6V,C为隔直电容,vi(t)为小信号交流信号源。 试求二极管的静态工作电流IDQ,以及二极管的直流导通电阻R直。 求在室温300K时,D的小信号交流等效电阻r交 。 C R 1K E 1.5V + VD - + vi(t) - 解: 例10: 二极管限幅电路:已知电路的输入波形为 v i ,二极管的VD 为0.6伏,试画出其输出波形。 解: Vi 3.6V时,二极管导通,vo=3.6V。 Vi 3.6V时,二极管截止, vo=Vi。 3.4 特种二极管 3.4.1 硅稳压二极管 特点 a. 正向特性与普通管类似 稳
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