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搜索资源 - 元器件应用中的二极管工作原理
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元器件应用中的干货!发光二极管的全面解读
LED是Light Emitting Diode的缩写,中文含义是:发光二极管,LED也是二极管的一种,是一种能够将电能转化为光能的固态半导体器件,它可以直接把电能转化为光能下面看看它的工作原理: 在1955年时,美国无线电公司(Radio Corporation of America)的Rubin Braunstein发现了砷化镓(GaAs)与及其他半导体合金的红外线放射作用,而1962年美国通用电气公司(GE)的Nick Holonyak Jr则开发出可见光的红色
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:252928
提供者:
weixin_38671819
元器件应用中的发光二极管的工作原理图解分析
发光二极管,通常称为LED,是在电子学世界里面的真正无名英雄。它们做了许多不同工作和在各种各样的设备都可以看见它的存在。文章为大家介绍了如何分析发光二极管的工作原理。 基本上,发光二极管只是一个微小的电灯泡。但不像常见的白炽灯泡,发光二极管没有灯丝,而且又不会特别热。它单单是由半导体材料里的电子移动而使它发光。 什么是二极管? 二极管是半导体设备中的一种最常见的器件,大多数半导体最是由搀杂半导体材料制成(原子和其它物质)发光二极管导体材料通常都是铝砷
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:163840
提供者:
weixin_38500444
元器件应用中的二极管7种应用电路详解之一
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
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:104448
提供者:
weixin_38727453
元器件应用中的二极管7种应用电路详解之二
9.4.2 二极管温度补偿电路及故障处理 众所周知,PN结导通后有一个约为0.6V(指硅材料PN结)的压降,同时PN结还有一个与温度相关的特性:PN结导通后的压降基本不变,但不是不变,PN结两端的压降随温度升高而略有下降,温度愈高其下降的量愈多,当然PN结两端电压下降量的绝对值对于0.6V而言相当小,利用这一特性可以构成温度补偿电路。如图9-42所示是利用二极管温度特性构成的温度补偿电路。 图9-42 二极管温度补偿电路 对于初学者来讲,
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:71680
提供者:
weixin_38666208
元器件应用中的电子元件基础知识之TVS管
瞬态抑制二极管的结构与稳压二极管相似,连符号也一样。 瞬态抑制二极管(TVS)的工作原理与稳压二极管一样,但结构上有差别。其最大的差别是一般稳压二极管组成的PN结面积很小,它能承受的反向电流较小。 一般小功率稳压管(0.5~1W)其最大反向电流为几十毫安到几百毫安;而瞬态抑制二极管的PN结面积较大,可耗散的功率较大,允许最大的反向电流可达几安到几十安。因此它可以吸收瞬时高电压脉冲所造成的瞬间大电流。一般稳压二极管是0.5~3W,而瞬态二极管达300W到1500W,有些用于高压
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:70656
提供者:
weixin_38614952
元器件应用中的各种常用多电平逆变器小结
本文首先总结了级联H桥、NPC和FC多电平逆变器的工作原理和优缺点,并以七电平为例仿真验证了关于器件开关频率、器件电压应力、输出谐波含量等特点。接着研究了紧密型多电平逆变器的工作原理和控制策略,主要研究内容包括主电路拓扑、运行原理、控制策略、调制策略等方面,并对各类拓扑中器件数量与电平关系进行了归纳总结,形成数学表达式。建立了传统两电平、二极管钳位三电平、紧密型七电平逆变器的损耗模型,分别计算了在开关频率为10kHz、20kHz和50kHz下的损耗值大小。通过电压外环电流内环的控制方式,建立了单
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-15
文件大小:100352
提供者:
weixin_38688371
元器件应用中的TVS瞬态电压抑制二极管原理参数
瞬态电压抑制二极管(TVS)又叫钳位二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平,其响应时间仅为10-12毫秒,因此可有效地保护电子线路中的精密元器件。 瞬态电压抑制二极管允许的正向浪涌电流在TA=250C,T=10ms条件下,可达50~200A。双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-15
文件大小:162816
提供者:
weixin_38721398
元器件应用中的二极管工作原理知识讲解
二极管是最常用的电子元件之一,它最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。 二极管工作原理 晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电常当不存在外加电压时,由于p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 N型、P型其实是针对载流子来说的,
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其它
发布日期:2020-10-15
文件大小:171008
提供者:
weixin_38683193
元器件应用中的晶闸管的工作原理及在大功率变频技术中的应用
1.前言 晶闸管又叫可控硅(SCR)。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管,双向晶闸管,光控晶闸管,逆导晶闸管,可关断晶闸管,快速晶闸管,等等。晶闸管是一种大功率半导体器件,它的最大特点是容量大,电压高,损耗小,控制灵便。是大功率变频技术较理想器件。 2.晶闸管的结构与工作原理 2.1晶闸管的结构它有三个电极,螺旋那一端是阳极a的引出端,并利用它与散热器固定;另一较粗的引线为阴极k,较细的引线则为控制极g.容量更大的晶闸管一般采用平板式
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其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:66560
提供者:
weixin_38519660
元器件应用中的二极管工作原理
那是1947年的一个冬天,贝尔实验室的三位科学家发明了三极管,改变了世界,推动了全球的半导体电子工业。于是10年后又一个冬天,哥仨一起获得了诺贝尔物理学奖。然而这三极管可不是被凭空发明出来的,从结构上看,她是由两个二极管组成,绝逼二极管“干儿子”。今天电子产品世界小编为您带来 “干爹”二极管的传奇故事。 1 二极管=PN结+马甲儿 在半导体性能被发现后,二极管成为了世界上第一种半导体器件,目前最常见的结构是,在PN结上加上引线和封装,就成为一个二极管,甚至可以说二极管实际上就
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其它
发布日期:2020-10-19
文件大小:279552
提供者:
weixin_38592332
元器件应用中的隧穿二极管
隧穿二极管是1958年由日本的L.Esaki提出的,也叫f江崎二极管”。隧穿二极管是PN结二极管的一种特殊形式,其半导体材料的载流子掺杂浓度为每立方厘米10(19)或1020个原子,这是普通的PN结二极管的1O~1000倍。由耗尽区形成的势垒特别薄,为3~100A,或10cm。隧穿二极管的工作原理基于量子力学的隧穿效应,它是一种多数载流子的现象。一般而言,反向偏置时,PN结器件的电子没有足够的能量来穿越由耗尽区所产生的势垒。这种情况称为电子被陷在“势阱”中。因此,在这种情况下,理论上电流为零。但
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其它
发布日期:2020-11-12
文件大小:88064
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weixin_38628211
元器件应用中的压敏电阻原理概述
本文就氧化锌压敏电阻的原理、特性、正确选用等问题进行简介,并提供一些应用电路实例供各位参考。 ZnO压敏电阻实际上是一种伏安特性呈非线性的敏感元件,在正常电压条件下,这相当于一只小电容器,而当电路出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏,它的伏安特性是对称的,如图(1)a 所示。这种元件是利用陶瓷工艺制成的,它的内部微观结构如图(1)b 所示。微观结构中包括氧化锌晶粒以及晶粒周围的晶界层。氧化锌晶粒的电阻率很低,而
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其它
发布日期:2020-11-09
文件大小:99328
提供者:
weixin_38677505
元器件应用中的集成全新650V IGBT和发射极控制二极管芯片技术的三电平IGBT功率模块
为了充分发掘系统层面的设计优势,以往主要集中在大功率应用的三电平中点钳位(NPC)拓扑电路近来也开始出现在中、小功率应用中。低电压器件改进后的频谱性能和更低的开关损耗,使得UPS系统或太阳能逆变器等需要滤波器的产品受益匪浅。迄今为止,为了实现三电平电路,只能通过采用分立式器件或至少将三个模块结合在一起。现在,采用针对较高击穿电压的芯片技术,通过将三电平桥臂集成到单独模块中,再配上驱动电路,就能够使得这种拓扑在新的应用中更具吸引力。 三电平NPC拓扑的工作原理 在三电平NPC的拓扑中,
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其它
发布日期:2020-11-07
文件大小:227328
提供者:
weixin_38636763
元器件应用中的不同种的二极管的选用及代换
1.检波二极管的选用 检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。虽然检波和整流的原理是一样的,而整流的目的只是为了得到直流电,而检波则是从被调制波中取出信号成分(包络线)。检波电路和半波整流线路 完全相同。因检波是对高频波整流,二极管的结电容一定要小, 所以选用点接触二极管。能用于高频检波的二极管大多能用于限幅、箝位、开关和调制电路。 检波二极管的代换 检波二极
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其它
发布日期:2020-11-18
文件大小:51200
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weixin_38631389
元器件应用中的电流连续时反激式转换器的工作原理和基本关系
1 工作原理| 1)开关模式1(0~Tcn,见图23(a)) 在T=0瞬间,开关管V导通,电源电压Ui,加在变压器初级绕组W1上,此时,在次级绕组W2中的感应电压为,其极性“*”端为正,使 二极管D1(截止,负载电流由滤波电容Cf提供。此时,变压器的次级绕组开路,只有初级绕组工作,相当于一个电感,其电感量为L1,因此初级 电流iP从最小值IPmin开始线性增加,其增加率为: 在t=Tcn时,电流iP达到最大值IPmax。 在此过程中,变压器的铁心被磁化,其磁通
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-16
文件大小:245760
提供者:
weixin_38674223
元器件应用中的零电流转换(ZCT)PWM转换器工作原理
下面以Boost ZCT PWM转换器为例,来介绍ZCT PWM转换器的工作原理,其主电路和它的主要工作波形如图1所示。其中,Ui为输入直流电源,V1为主开关管,D1为升压二极管,Lf为升压电感,Cf为滤波电容组成基本Boost转换器电路。Dv1为V1的反并联二极管。虚线框内的辅助开关管va,原理辅助二极管Da、辅助电感La和辅助电容Ca构成辅助电路,Dva是Va的体内二极管。 在一个开关周期中,转换器有六种开关模式,其各种开关模式的等效电路如图2所示 来源:ks99
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-16
文件大小:150528
提供者:
weixin_38714910
元器件应用中的改进型ZVT PWM转换器工作原理
改进型Boost ZVT PWM转换器的主电路和主要工作波形,如图1所示。改进型Boost ZVT PWM转换器,与图2相比,增加了虚框部分所示的电路,即一个辅助电容Ca和一个辅助二极管Db。 改进型Boost ZVT PWM转换器的工作原理与改进前基本相同,不同之处只有两点,如图1(b)中的阴影部分所示:①将改进图2中的(t3~t4)模式,分为(t3~ta)和(ta~t4)两个模式;②(t5~t6)模式的工作情况有些不同。下面只对不同的部分(t3~ta)、(ta~t4)和(t5~t6
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-16
文件大小:147456
提供者:
weixin_38682242
元器件应用中的分立元件双稳态电路工作原理
图一为双稳态电路,它是由两级反相器组成的正反馈电路,有两个稳定状态,或者是BG1导通、BG2截止;或者是BG1截止、BG2导通,由于它具有记忆功能,所以广泛地用于计数电路、分频电路和控制电路中, 原理,图1(a)中,设触发器的初始状态为BG1导通,BG2截止,当触发脉冲方波从1端输入,经CpRp微分后,在A点产生正、负方向的尖脉冲,而只有正尖脉冲能通过二极管D1作用于导通管BG1的基极是。ic1减小使BG1退出饱和并进入放大状态,于是它的集电极电位降低,经电阻分压器送到截止管BG2的基极,
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:58368
提供者:
weixin_38732277
元器件应用中的用整流二极管延长白炽灯的寿命
在楼道、厕所等公共照明的地方由于白炽灯工作的时间长,因此寿命就比较短。要经常更换灯泡,确实是一种很麻烦的事。为了延长白炽灯的寿命,可按图所示,在电源开关中串讲一口整流一极管整流巧吝耐压甚大于400V,电流在lA左右即可(如1N4007二极管即可)。 图:用二极管延长白炽灯寿命 它的工作原理是:220V交流电经过二极管半波整流后加在灯泡上的电压就会降低约一半,从而达到延
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-23
文件大小:43008
提供者:
weixin_38552083
元器件应用中的二极管的特性与应用
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,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。 二极管的工作原理 晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。 当外界有反向电压偏置时,外界电场和自
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-13
文件大小:72704
提供者:
weixin_38516190
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