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二极管的7种应用电路详
解
目录:
(1)二极管简易直流稳压电路及故障处理
(2)二极管温度补偿电路及故障处理
(3)二极管控制电路及故障处理
(4)二极管限幅电路及故障处理
(5)二极管开关电路及故障处理
(6)二极管检波电路及故障处理
(7)继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
二极管其他应用电路及故障处理
许多初学者对二极管很“熟悉”,提起二极管的特性可以脱口而
出它的单向导电特性,说到它在电路中的应用第一反应是整流,对二
极管的其他特性和应用了解不多,认识上也认为掌握了二极管的单向
导电特性,就能分析二极管参与的各种电路,实际上这样的想法是错
误的,而且在某种程度上是害了自己,因为这种定向思维影响了对各
种二极管电路工作原理的分析,许多二极管电路无法用单向导电特性
来解释其工作原理。
二极管除单向导电特性外,还有许多特性,很多的电路中并不是
利用单向导电特性就能分析二极管所构成电路的工作原理,而需要掌
握二极管更多的特性才能正确分析这些电路,例如二极管构成的简易
直流稳压电路,二极管构成的温度补偿电路等。
一、二极管简易直流稳压电路及故障处理
二极管简易稳压电路主要用于一些局部的直流电压供给电路中,
由于电路简单,成本低,所以应用比较广泛。
二极管简易稳压电路中主要利用二极管的管压降基本不变特性。
二极管的管压降特性:二极管导通后其管压降基本不变,对硅二
极管而言这一管压降是0.6V左右,对锗二极管而言是0.2V左右。
如图9-40所示是由普通3只二极管构成的简易直流稳压电路。
电路中的VD1、VD2和VD3是普通二极管,它们串联起来后构成一个
简易直流电压稳压电路。
3只普通二极管构成的简易直流稳压电路
1.电路分析思路说明
分析一个从没有见过的电路工作原理是困难的,对基础知识不全
面的初学者而言就更加困难了。
关于这一电路的分析思路主要说明如下。
(1)从电路中可以看出3只二极管串联,根据串联电路特性可
知,这3只二极管如果导通会同时导通,如果截止会同时截止。
(2)根据二极管是否导通的判断原则分析,在二极管的正极接
有比负极高得多的电压,无论是直流还是交流的电压,此时二极管均
处于导通状态。从电路中可以看出,在VD1正极通过电阻R1接电路
中的直流工作电压+V,VD3的负极接地,这样在3只串联二极管上加
有足够大的正向直流电压。由此分析可知,3只二极管VD1、VD2和
VD3是在直流工作电压+V作用下导通的。
(3)从电路中还可以看出,3只二极管上没有加入交流信号电
压,因为在VD1正极即电路中的A点与地之间接有大容量电容C1,
将A点的任何交流电压旁路到地端。
2.二极管能够稳定直流电压原理说明
电路中,3只二极管在直流工作电压的正向偏置作用下导通,导
通后对这一电路的作用是稳定了电路中A点的直流电压。
众所周知,二极管内部是一个PN结的结构,PN结除单向导电特
性之外还有许多特性,其中之一是二极管导通后其管压降基本不变,
对于常用的硅二极管而言导通后正极与负极之间的电压降为0.6V。
根据二极管的这一特性,可以很方便地分析由普通二极管构成的
简易直流稳压电路工作原理。3只二极管导通之后,每只二极管的管
压降是0.6V,那么3只串联之后的直流电压降是0.6×3=1.8V。
3.故障检测方法
检测这一电路中的3只二极管最为有效的方法是测量二极管上
的直流电压,如图9-41所示是测量时接线示意图。如果测量直流电
压结果是1.8V左右,说明3只二极管工作正常;如果测量直流电压
结果是0V,要测量直流工作电压+V是否正常和电阻R1是否开路,与
3只二极管无关,因为3只二极管同时击穿的可能性较小;如果测量
直流电压结果大于1.8V,检查3只二极管中有一只开路故障。
测量二极管上直流电压接线示意图
4.电路故障分析
下表所示是这一二极管电路故障分析
表:二极管电路故障分析
5.电路分析细节说明
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