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5.电压温度系数 1 3 2 工作时一个管子处于正向导通状态,具有负温度系数;另一个管子处于反向击穿状态,具有正温度系数,二者互相补偿。 电压温度系数越小,温度稳定性越好。 温度变化1℃时,稳定电压变化的百分数 稳压管的主要参数 1.稳定电压UZ 2.动态电阻rZ 3.稳定电流IZ 4.额定功耗PZM及最大稳定电流IZM 5.电压温度系数 参数 RZ + + - - I U UZ DZ UZ K UZ 0 i u 特性曲线的近似 等效电路 微变等效电路 外加反向电压小于UZ时,稳压管截止、开关断开; 外加反向电压大于UZ时,稳压管反向击穿稳压,开关闭合,两端电压为UZ。 ?IZ ?UZ + - rZ 稳压管 稳压条件 当UUZ时,稳压管DZ击穿稳压。 必须适当选择RZ的阻值,使流过稳压管的电流在管子的参数——稳定电流IZ和最大稳定电流IZM之间 RZ + + - - I U UZ DZ 例4-1 在如图所示的稳压管稳压电路中,已知稳压管的稳定电压UZ=6V,最小稳定电流IZmin=5mA,最大稳定电流IZmax=25mA;负载电阻RL=600?。求解限流电阻R的取值范围。 DZ + - UI=10V IR R RL IL IDZ UO + - 解: IR=IDZ+IL UR=UI-UZ=10-6=4V 所以限流电阻R的取值范围为114~227?. 所以IR=(15~35)mA 其中IDZ=(5~25)mA IL=UZ/RL=6/600=10mA A D C B iD uD o UBR 本节知识要点 一、二极管的伏安特性 1. 伏安特性曲线 二极管加正向电压时,产生扩散电流,电流和电压成指数关系;加反向电压时,产生漂移电流,其数值很小;体现出单向导电性。 当反向电压加到足够大时,会产生反向击穿。利用击穿特性,可制成稳压管。 二极管的伏安特性对温度很敏感,温度升高时,正向特性曲线向左移,反向特性曲线向下移。 二、二极管的主要参数 1、最大整流电流IF; 2、最大反向工作电压UR; 3、反向电流IR; 4、最大工作频率fM。 三、二极管的等效电路 1、理想二极管等效电路 当外加正向电压时,二极管导通,正向压降uD=0;外加反向电压时,二极管截止,反向电流IR=0。 D K UD 当外加正向电压大于UD时,二极管导通, 开关闭合,二极管两端压降为UD;当外加 电压小于UD时,二极管截止,开关断开。 2、考虑正向压降的等效电路 二极管的两种等效电路 K 知识回顾Knowledge Review * * * * * * * * * * * * * * * * 总结:万用表检测普通二极管的好坏 将万用表拨到电阻挡的R×100或R×1k,,将万用表的红、黑表笔分别接在二极管两端,若测得电阻比较小(几kΩ以下),再将红、黑表笔对调后连接在二极管两端,而测得的电阻比较大(几百kΩ),说明二极管具有单向导电性,质量良好。测得电阻小的那一次黑表笔接的是二极管的正极。 ?如果测得二极管的正、反向电阻都很小,甚至为零,表示管子内部已短路。 ?如果测得二极管的正、反向电阻都很大,则表示内部已断路。 六、 特殊二极管 整流二极管、检波二极管、开关二极管具有相似的伏安特性曲线,均属于普通二极管。为了适应各种不同功能的要求,许多特殊二极管应运而生,如稳压管、发光管、光电管等。 6.1稳压管 1.工作特性及应用 稳压管又称齐纳二极管,实物外形见下图。通常用文字“V”代表,它是一种用特殊工艺制造的硅二极管,只要反向电流不超过极限电流,管子工作在击穿区并不会损坏,属可逆击穿,这与普通二极管破坏性击穿是截然不同的。稳压管工作在反向击穿区域时,利用其陡峭的反向击穿特性在电路中起稳定电压作用。 稳压管的外形及电路符号 稳压管的伏安特性曲线如的正向特性与普通二极管相同。 反向特性曲线在击穿区域比普通二极管更陡直,这表明稳压管击穿后,通过管子的电流变化(ΔIz)很大,而管子两端电压变化(ΔVz)很小,或说管子两端电压基本保持一个固定值。 稳压管在电路中主要功能是起稳压作用。 稳压管的伏安特性曲线 正向特性 击穿特性 2.稳压管主要参数 ?稳定电压VZ 指稳压管的反向击穿电压。 ?稳定电流IZ 指管子
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