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模电大全;3.4.1简单二极管电路的图解分析方法;例3.4.1电路如图所示,已知二极管的V-I特性曲线、电源VDD和电阻R,求二极管两端电压vD和流过二极管的电流iD。;;3.4.2二极管电路的简化模型分析方法;3.4.2二极管电路的简化模型分析方法;3.4.2二极管电路的简化模型分析方法;3.4.2二极管电路的简化模型分析方法;3.4.2二极管电路的简化模型分析方法;2.模型分析法应用举例;2.模型分析法应用举例;2.模型分析法应用举例;整流电路是最基本的将交流转换为直流的电路,
组成各种应用电路时,关键是外电路(包括外电源、电阻等元件)必须为器件的应用提供必要的工作条件和安全保证。
Q的坐标值(VD,ID)即为所求。
变容二极管是利用结势垒电容C随外加电压V的变化而变化的特点制成的二极管。
二极管是一种非线性器件,因而其电路一般要采用非线性电路的分析方法,相对来说比较复杂,而图解分析法则较简单,但前提条件是已知二极管的V-I特性曲线。
3、PN结是各种半导体器件的基本结构形式,如二极管由一个PN结加引线组成。
(1)半导体二极管的V-I特性及主要参数
分别用理想模型和恒压降模型求解,当vI=6sin?tV时,绘出相应的输出电压vO的波形。
先断开D,以O为基准电位,
所以,AO的电压值为-6V。
(5)稳定电压温度系数——?VZ
整流电路中的二极管是作为开关运用,具有单向导电性。
2.模型分析法应用举例
分别用理想模型和恒压降模型求解,当vI=6sin?tV时,绘出相应的输出电压vO的波形。
(1)求输出电压vO的交流量和总量;
电路如图所示,求AO的电压值
正常稳压时VO=VZ
5、二极管的伏安特性是非线性的,所以它是非线性器件。;3.5特殊二极管;(1)稳定电压VZ;3.稳压电路;变容二极管;3.5.3肖特基二极管;3.5.4光电子器件;3.5.4光电子器件;3.5.4光电子器件;电路如图所示,求AO的电压值
齐纳二极管(稳压二极管)
所以,AO的电压值为-6V。
(a)V-I特性(b)电路模型
两种载流子、PN结的形成、单向导电性、二极管的基本电路及分析方法。
即O点为0V。
二极管V-I特性的建模
5、二极管的伏安特性是非线性的,所以它是非线性器件。
1、半导体中有两种载??子:电子和空穴。
为分析计算电路方便,在特定条件下,常把二极管的非线性伏安特性进行分段线性化处理,从而得到几种简化的模型,如理想模型、恒压降模型、折线模型和小信号模型。
分别用理想模型和恒压降模型求解,当vI=6sin?tV时,绘出相应的输出电压vO的波形。
(a)符号(b)电路模型(c)特性曲线
rZ=?VZ/?IZ
则接D阳极的电位为-6V,接阴极的电位为-12V。
因此,掌握PN结的特性对于了解和使用各种半导体器件有着十分重要的意义。
图示电路中,VDD=5V,R=5k?,恒压降模型的VD=0.
因此,掌握PN结的特性对于了解和使用各种半导体器件有着十分重要的意义。
电路如图,R=1kΩ,VREF=3V,二极管为硅二极管。;二极管应用;二极管应用;二极管应用;小结;4、为合理选择和正确使用各种半导体器件,必须熟悉它们的参数。这些参数大至可分为两类,一类是性能参数,如稳压管的稳定电压VZ、稳定电流IZ、温度系数等;另一类是极限参数,如二极管的最大整流电流、最高反向工作电压等。必须结合PN结特性及应用电路,逐步领会这些参数的意义。
5、二极管的伏安特性是非线性的,所以它是非线性器件。为分析计算电路方便,在特定条件下,常把二极管的非线性伏安特性进行分段线性化处理,从而得到几种简化的模型,如理想模型、恒压降模型、折线模型和小信号模型。在实际应用中,应根据工作条件选择适当的模型。;6、对二极管伏安特性曲线中不同区段的利用,可以构成各种不同的应用电路。组成各种应用电路时,关键是外电路(包括外电源、电阻等元件)必须为器件的应用提供必要的工作条件和安全保证。;重点难点;半导体二极管的型号;半导体二极管图片;半导体二极管图片;半导体二极管图片;
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