了解图中二极管:
1.二极管具有单向导电性,在正向电压足够时导通,反向电压不大时则截止。
2.死区电压区域内,电压较小时,外电场无法克服PN结内电场,正向电流几乎为0,此时的二极管不导通。
3.导通区域内,正向电压超过死去电压后,电流快速上升,二极管导通
4.截止区域内,反向电压在一定范围内,只有极其微小的反向漏电流,二极管几乎截止。
5.在反向击穿区域内,当反向电压增大到U-BR,反向电流急剧变大,二极管发生反向击穿。(普通二极管工作时反向电压不能超过该值。)
图中的稳压二极管连接VCC(+5V)电源,从VCC(5V)->稳压二极管阴极->稳压二极管阳极->负载->GND。
稳压二极管死区电压消耗0.7V电压。导致流通到负载的电压仅有4.3V。
1.在交流正半周时(第一个蓝色波形图),交流电压使二极管阳极电位高于阴极,此时的二极管正向导通。电流流过负载时,负载上有电压,输出正向波形。
2.在交流负半周时(第二个蓝色波形图),二极管阳极电位低于阴极,此时二极管反向截止。回路上几乎没有电流,负载电压几乎为0.没有输出。呈现第二个蓝色波形图样式。
3.该半波整流电路的缺点为只利用了半个周期的交流电,电源的利用率低。输出电压脉动过大,导致直流效果偏差,一般只用于小电流简易电源。
1.在交流正半周内(第一个蓝色波形图,AC上端为+,下端为-),对角的一对二极管导通,另外两只二极管截止。
此时的电流路径为:AC 上端 -> 导通二极管 -> 负载(从上到下)-> 另一导通二极管 -> AC 下端。负载上得到正向电压。
2.在交流负半周内(第二个蓝色波形图,AC上端为-。下端为+)另外两只二极管导通,原来的二极管截止。
此时的电流路径为:AC 下端 -> 导通二极管 -> 负载(从上到下)-> 另一导通二极管 -> AC 上端。
1.齐纳二极管的正常稳压工作在反向击穿区:
正向偏置时,类似正常的信号二极管。反向偏置时,电压达到齐纳电压(5.1V),此时发生齐纳击穿。
2.该二极管的优点为电路简单,元件少,适合小电流稳压。缺点为并联稳压时,负载电流不能过大,太大的电流稳压效果差,且输入的电压必须大于稳压值才能稳压。在输入电压波动过大时,限流电阻功耗大。