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1,怎么判断二极管是否导通

根据二极管的通态压降,锗管是0.3V,硅管是0.7V,也就是如果二极管导通就会从电路中分走0.3V或者0.7的电压

怎么判断二极管是否导通

2,二极管的导通和截止

二极管正向连接时,可以看作是导通的,理想的导通状态就是电阻为零,二极管导通时,正向电阻大于零。二极管反向连接时,可以看作是截止的,或者说是断开的,理想的断开状态,电阻为无穷大,相当于开路。实际上,二极管反向连接时,电阻达不到理想状态的无穷大。

二极管的导通和截止

3,关于二极管的导通我有问题

二极管在正向电压高于0.5V左右时开始有电流流过,随着正向电压继续增高,导通程度也急剧增高,但不是线性关系(可以从二极管的伏安特性曲线图中看到)。 当普通二极管和电阻串联的时候,当总电压小于0.5V时所有电压都由二极管承担,大于0.7V后,其余的电压基本上都由电阻承担。 你要了解这一点,即二极管和普通电阻不同,它的导通电阻不是一个固定电阻,而是一个动态电阻,它会随着导通程度提高而急剧地减小,在未导通之前又几乎是无穷大,二极管和电阻串联电路中,二极管和电阻的分压关系就是根据它们电阻的相对大小而变化的。 另外0.7V只是就普通二极管而言,像一些常用的整流二极管如1N400X系列、1N540X系列在充分导通状态下的正向导通电压大约在1V~1.2V之间。

关于二极管的导通我有问题

4,论述二极管的导通并阐述原理

二极管加正向电压能够导通。电压正极接P端也就是接二极管正极,电压负极接N端也就是接二极管负极。因为二极管是一个PN结,P型材料和N型材料相接触,接触面叫耗尽层,它由于P区的空穴和N区的电子互相扩散达到平衡以后,耗尽层变为具有电势垒的一个空间电荷区。当外界加正向电压时,P区和N区的多数载流子被推向耗尽层,使其变薄,并且使空间电荷区的电势垒降低,使多数载流子容易通过耗尽层。电源电压则提供源不断的电子和空穴维持电流。呵呵,这个问题是相当的难答呀!
从电路看,电动势最大的是15v,容易看出,下方的二极管是串在15v电源支路,它处于反偏状态,不会导通,即处于截止。因下方二极管的截止,使15v电源对其他部分电路不起作用。剩下的12v电源与上方二极管及电阻的回路中,上方二极管处于正偏状态,能导通。注:二极管处于反偏状态,即加到二极管的电压是反向电压,二极管就截止;反之,加正向电压时,二极管就处于正偏状态,能导通。 当电源提供的电流方向与二极管导通时的电流方向一致时,二极管才真正导通。当电源提供的电流方向与二极管导通时的电流方向相反时,二极管是截止的。

5,二极管一定是单向导通吗

虽然说二级管是单向导电的,但实际上双向都可以流过电流的。只不过它向两个方向导电的电流相差很大,以致于在很多电路中将它另一向导电的电流可以忽略,所以才认为它是单向导电的。如果电路中需要的电流本来就非常微弱,那么两个方向上的绝对电流的差别将减小。也可以认为双向。二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。[1]几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,其应用也非常广泛。
二极管为单向导通但把两个二极管并联起来可实现双向导通
将二极管的一个极脱开电路板,如果它功能正常,它就单向导通了。双向导通是一个假相,是因为二极管并联了电路里面的电阻引起的。只有脱开之后,才能正常判断它的好坏。
要看什么情况了,有时候会有短暂的反向导通的,是因为少数载流子沉积的原因。还有时候会反向击穿,有雪崩击穿和齐纳击穿,后者可以做稳压管的就是二极管符号两端都有横杠的
二极管具有单向导电性,如果双向导通的是双向二极管请访问http://hi.baidu.com/chinaxuridq/blog/item/e7e718291dfdd8fd98250a67.html

6,二极管分析导通问题

1、判断二极管的导通与否 ,即看看其是否处于正偏状态就行。A、先不看二极管,则回路电流:I1=12/5=2.4mA。二极管两端的电压(上正下负)为:6-2*2.4=1.2v。故其导通。由于二极管的钳位作用,故实际其电压为0.7v(上正下负)。流过R1电流:(6-0.7)/2=2.65mA。这样电阻3K两端电压为6+0.7=6.7v,其电流:6.7/3=2.23mA。流过二极管电流为:2.65-2.23=0.42mA。B、I1=12/6=2.0mA。二极管两端的电压(上正下负)为:6-2*3=0v。故其截止。没有电流通过。C、回路电流:I1=12/5=2.4mA。二极管两端的电压(上正下负)为:6-3*2.4=-1.2v。故其截止。
二极管属于单项通电型,即一个方向能通电一个方向是截至的。外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服pn结内电场得阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当正向电压大于死区电压以后,pn结内电场被克服,二极管导通,电流随电压增大而迅速上升。在正常使用的电流范围内,导通时二极管的端电压几乎维持不变,这个电压称为二极管的正向电压。外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流,由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流,二极管的反向饱和电流受温度影响很大。外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种形象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。如果二极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性不一定会被永久破坏,在撤除外加电压后,其性能仍可恢复,否则二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。

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