检波用二极管
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二极管检波原理
二极管检波是一种利用二极管非线性特性来实现信号检波的方法。
其原理是在一个电路中串联一个二极管,并将待检测的信号输入到二极管的正向偏置端,通过二极管的非线性特性,将输入信号中的较高频率部分削弱,只保留其低频部分。
当输入信号的幅度较大时,二极管处于正向偏置区,其正向压降小于0.7V,此时二极管处于导通状态,输入信号可以通过二极管流过;而当输入信号的幅度较小时,二极管处于截止状态,输入信号无法通过二极管。
通过这种方式,二极管检波可以将输入信号的负半周抑制,只保留其正半周。
由于二极管只允许电流单向流动,所以在截止状态下,输入信号的负半周部分会被截断,只有正半周部分可以通过。
二极管检波广泛应用于无线通信、音频信号处理等领域。
在收音机中,二极管检波被用于将调频信号转换为音频信号,使得我们可以听到收音机中传输的声音。
此外,在光电检测中,二极管检波也常被用来将光信号转换成电信号。
据用途分类1、检波用二极管就原理而言,从输入信号中取出调制信号是检波,以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流小于100mA的叫检波。
锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型。
类似点触型那样检波用的二极管,除用于一般二极管检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。
也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件。
2、整流用二极管整流二极管的内部结构为一个PN 结,外形封装有金属壳封、塑料封装和玻璃封装等多种形式。
其管性大小随整流管的参数而异。
整流二极管主要用于整流电路,利用二极管的单项导电性,将交流电变为直流电。
由于整流管的正向电流较大,所以整流二极管多为面接触型的二极管,结面积大、结电容大,但工作频率低。
2CP系列管壳用于小电流整流。
⑴最大整流电流是指整流二极管长时间工作所允许通过的最大电流值。
⑵最高反向工作电压它是指整流二极管两端的反向电压不能超过规定的电压所允许的值。
如超过这个允许值,整流管就可能击穿。
⑶最大反向电流它是指整流二极管在最高反向工作电压下工作时,允许通过整流管的反向电流。
反向电流越小,说明整流二极管的单向导电性能越好。
⑷最高工作频率它是指整流二极管能正常工作的最高频率,选用时,必须使二极管的工作频率低于此值;如高于此值,整流二极管的单向导电性受影响。
3、限幅用二极管大多数二极管能作为限幅使用。
也有象保护仪表用和高频齐纳管那样的专用限幅二极管。
为了使这些二极管具有特别强的限制尖锐振幅的作用,通常使用硅材料制造的二极管。
也二极管有这样的组件出售:依据限制电压需要,把若干个必要的整流二极管串联起来形成一个整体。
4、调制用二极管通常指的是环形调制专用的二极管。
就是正向特性一致性好的四个二极管的组合件。
即使其它变容二极管也有调制用途,但它们通常是直接作为调频用。
5、混频用二极管使用二极管混频方式时,在500~10,000Hz的频率范围内,多采用肖特基型和点接触型二极管。
检波二极管的作用检波(也称解调)二极管的作用是利用其单向导电性将高频或中频无线电信号中的低频信号或音频信号取出来,广泛应用于半导体收音机、收录机、电视机及通信等设备的小信号电路中,其工作频率较高,处理信号幅度较弱。
常用的国产检波二极管有2AP系列锗玻璃封装二极管。
常用的进口检波二极管有1N34/A、1N60等。
二极管检波电路二极管检波电路及故障处理如图9-48所示是二极管检波电路。
电路中的VD1是检波二极管,C1是高频滤波电容,R1是检波电路的负载电阻,C2是耦合电容。
图9-48二极管检波电路1.电路分析准备知识众所周知,收音机有调幅收音机和调频收音机两种,调幅信号就是调幅收音机中处理和放大的信号。
见图中的调幅信号波形示意图,对这一信号波形主要说明下列几点:(1)从调幅收音机天线下来的就是调幅信号。
(2)信号的中间部分是频率很高的载波信号,它的上下端是调幅信号的包络,其包络就是所需要的音频信号。
(3)上包络信号和下包络信号对称,但是信号相位相反,收音机最终只要其中的上包络信号,下包络信号不用,中间的高频载波信号也不需要。
2.电路中各元器件作用说明如表9-43所示是元器件作用解说。
表9-43元器件作用解说元器件名称解说检波二极管VD1将调频信号中的下半部分去掉,留下上包络信号上半部分的高频载波信号。
高频滤波电容C1将检波二极管输出信号中的高频载波信号去掉。
检波电路负载电阻R1耦合电容C2检波二极管导通时的电流回路由R1构成,在R1上的压降就是检波电路的输出信号电压。
检波电路输出信号中有不需要的直流成分,还有需要的音频信号,这一电容的作用是让音频信号通过,不让直流成分通过。
3.检波电路工作原理分析检波电路主要由检波二极管VD1构成。
在检波电路中,调幅信号加到检波二极管的正极,这时的检波二极管工作原理与整流电路中的整流二极管工作原理基本一样,利用信号的幅度使检波二极管导通,如图9-49所示是调幅波形展开后的示意图。
常用检波二极管性能参数1. 短路电阻(Short Circuit Resistance):即在正向偏置电压下,二极管的内部电阻。
短路电阻越小,说明二极管的反向漏电流越小,从而使得二极管能够更好地实现检波功能。
2. 直流电阻(DC Resistance):反映了二极管在直流偏置下的电阻大小。
直流电阻越小,说明二极管的导通能力越好,能够更好地实现检波功能。
3. 动态电阻(Dynamic resistance):反映了二极管在交流信号下的电阻大小。
动态电阻越小,说明二极管对于交流信号的响应能力越好,能够更好地实现检波功能。
4. 截止频率(Cut-off Frequency):即二极管在高频下的截止频率。
截止频率越高,说明二极管在高频信号下的检波能力更强。
5. 峰值整流电压(Peak Rectification Voltage):即二极管在正向偏置电压下的最大可通过电压。
峰值整流电压越高,说明二极管在正向导通时的能力更强。
6. 最大正向电流(Maximum Forward Current):即二极管能够承受的最大正向电流。
最大正向电流越大,说明二极管能够承受更高的电流负载,能够更好地实现检波功能。
7. 最大反向电压(Maximum Reverse Voltage):即二极管能够承受的最大反向电压。
最大反向电压越大,说明二极管能够承受更高的反向电压,能够更好地实现检波功能。
8. 灵敏度(Sensitivity):反映了二极管对于输入信号变化的响应能力。
灵敏度越高,说明二极管对于输入信号的变化更加敏感,能够更好地实现检波功能。
9. 噪声系数(Noise Figure):反映了二极管对于输入信号的噪声放大程度。
噪声系数越低,说明二极管在检波过程中对于输入信号的噪声放大越小,能够更好地实现检波功能。
10. 耐压能力(Voltage Capability):反映了二极管的耐压能力。
耐压能力越高,说明二极管能够承受更大的电压,能够更好地实现检波功能。
二极管包络检波
二极管包络检波(Diode Envelope Detection)是一种用于检测调幅(AM)信号的一种方法。
它利用二极管的非线性特性,将调幅信号的包络提取出来。
以下是二极管包络检波的基本原理:
1.输入信号:将调幅信号输入到二极管的正向偏置端。
调幅
信号可以理解为信号的载波频率和调制信号的乘积。
2.非线性特性:二极管的特性是在正向偏置下呈现非线性行
为。
在正半周的周期内,二极管允许调幅信号通过;而在
负半周,二极管阻断信号通过。
3.包络提取:由于二极管的非线性特性,负半周的调幅信号
被截断,只有正半周的调幅信号得以通过。
这样,二极管
的输出信号就是原始调幅信号的包络。
可以将输出信号接
入一个低通滤波器以去除高频噪声,从而得到调幅信号的
包络输出。
二极管包络检波的优点是简单、成本低,适用于大多数基于调幅的通信系统。
然而,它也有一些限制,例如对高频信号的频率响应有一定的限制。
需要注意的是,虽然二极管包络检波能够提取调幅信号的包络,但它无法恢复调制信号本身。
因此,如果需要提取调制信号,可以进一步使用解调器或相关的信号处理技术。
检波器的工作原理检波器是一种电子设备,用于将高频信号转换为直流信号。
它在无线通信、雷达、无线电广播等领域中起着重要的作用。
本文将详细介绍检波器的工作原理。
一、检波器的基本原理检波器的基本原理是利用非线性元件的特性,将高频信号转换为直流信号。
在检波器中,二极管是最常用的非线性元件。
二、二极管检波器的工作原理二极管检波器是最简单且最常见的检波器之一。
它由二极管、负载电阻和滤波电容组成。
1. 正半波检波在正半波检波过程中,当输入信号为正半个周期时,二极管导通,电流通过负载电阻,产生一个正脉冲。
当输入信号为负半个周期时,二极管截止,电流不通过负载电阻,输出为零。
2. 负半波检波在负半波检波过程中,当输入信号为负半个周期时,二极管导通,电流通过负载电阻,产生一个负脉冲。
当输入信号为正半个周期时,二极管截止,电流不通过负载电阻,输出为零。
3. 滤波为了得到平滑的直流输出信号,需要使用滤波电容来滤除高频成份。
滤波电容的容值要根据输入信号的频率来选择,以确保输出信号的稳定性。
三、其他类型的检波器除了二极管检波器,还有许多其他类型的检波器,如晶体管检波器、FET检波器、调制解调器等。
它们的工作原理和二极管检波器类似,但使用不同的元件和电路结构。
四、检波器的应用检波器在无线通信中的应用非常广泛。
在调幅广播中,检波器用于将调制信号恢复为原始音频信号。
在雷达系统中,检波器用于接收和处理雷达回波信号。
在无线电通信中,检波器用于解调和恢复原始信息。
五、检波器的性能指标检波器的性能指标包括灵敏度、线性度、带宽、动态范围等。
灵敏度是指检波器能够检测到的最小输入信号强度。
线性度是指检波器输出与输入信号之间的线性关系。
带宽是指检波器能够处理的频率范围。
动态范围是指检波器能够处理的最大信号范围。
六、总结检波器是一种将高频信号转换为直流信号的电子设备。
二极管检波器是最简单且最常见的检波器之一,其工作原理是利用二极管的非线性特性。
除了二极管检波器,还有其他类型的检波器,如晶体管检波器、FET检波器等。
检波器的工作原理检波器是一种电子设备,用于将高频信号转换为直流信号。
它在许多领域中被广泛应用,如无线通信、雷达、无线电广播等。
本文将详细介绍检波器的工作原理。
一、基本原理检波器的基本原理是将高频信号经过整流、滤波和放大等处理,最终转换为直流信号。
具体来说,检波器的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 整流:检波器的第一步是将高频信号转换为直流信号。
这通常通过使用二极管来实现。
二极管具有单向导电性,可以将正半周的信号通过,而将负半周的信号阻止。
因此,通过将输入信号与二极管连接,可以实现信号的整流。
2. 滤波:由于整流后的信号仍然存在一定的交流成分,需要进行滤波以去除这些交流成分,从而得到纯直流信号。
滤波器通常采用电容或电感等元件,可以选择性地通过或阻断不同频率的信号。
3. 放大:滤波后的信号相对较弱,需要经过放大以增加信号的幅度。
放大器通常使用晶体管或运放等器件,可以将信号的幅度增加到适当的水平。
4. 输出:经过整流、滤波和放大处理后的信号被输出为直流信号,可以用于驱动其他设备或进行进一步的信号处理。
二、具体实现检波器的工作原理可以通过多种方式实现,下面将介绍两种常见的检波器类型:1. 简单整流检波器简单整流检波器是最基本的检波器类型,由一个二极管和一个滤波器组成。
输入信号经过二极管整流后,通过滤波器去除交流成分,最后经过放大输出。
这种检波器结构简单,成本低廉,适用于一些低频应用。
2. 直接检波器直接检波器是一种更复杂的检波器类型,由多个元件组成。
它通常包括一个射频变压器、二极管、滤波器和放大器等。
输入信号经过射频变压器进行阻抗匹配,然后经过二极管整流,通过滤波器去除交流成分,最后经过放大输出。
直接检波器具有较高的灵敏度和较好的线性度,适用于高频应用。
三、应用领域检波器在许多领域中都有广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:1. 无线通信:检波器在无线通信系统中用于解调调制信号,将接收到的信号转换为原始信号。
二极管包络检波实验报告一、引言包络检波是无线电通信系统中常用的一种调制解调方法。
它的原理是利用非线性元件(如二极管)的特性,将高频信号转换为低频信号。
本实验通过搭建二极管包络检波电路,验证包络检波的工作原理,并对检波效果进行分析和讨论。
二、实验装置与方法1. 实验装置:(1)信号源:提供高频信号,频率可调。
(2)二极管:采用硅二极管,型号为1N4148。
(3)电容:用于耦合和滤波,选用容值为10nF的电容。
(4)负载电阻:用于接收检波后的低频信号,选用阻值为1kΩ的电阻。
(5)示波器:用于观察输出信号的波形。
2. 实验步骤:(1)搭建电路:将信号源与二极管串联,二极管的正极接地,负极接电容,电容的另一端接负载电阻,负载电阻的另一端接地。
将示波器的探头分别与二极管的两端相连。
(2)调节信号源频率:将信号源的频率调节到几十MHz的高频范围。
(3)观察示波器波形:通过示波器观察并记录输出信号的波形。
三、实验结果与分析经过实验观察,得到了如下结果:1. 当信号源频率较低时,示波器上观察到的波形为输入信号的高频振荡波形。
这是因为二极管处于截止状态,无法将高频信号进行包络检波。
2. 随着信号源频率的增加,示波器上观察到的波形逐渐变为输入信号的包络波形。
这是因为二极管开始进入导通状态,能够将高频信号的包络部分传递到负载电阻上。
3. 当信号源频率较高时,示波器上观察到的波形基本为输入信号的包络波形。
这是因为二极管处于完全导通状态,能够将高频信号完整地传递到负载电阻上。
根据上述结果进行分析,可以得出以下结论:1. 二极管的非线性特性使其能够实现包络检波。
在低频情况下,二极管处于截止状态,无法将高频信号的包络部分传递到负载电阻上。
而在高频情况下,二极管进入导通状态,能够将高频信号的包络部分传递到负载电阻上。
2. 二极管包络检波能够实现信号的解调,提取出原始信号的包络信息。
这在通信领域中具有重要的应用,如广播调幅(AM)信号的解调。
型号正向电流I F(mA)反向电流反向电压 最高工作检波效率η(%)检波损耗Ld(dB)结电容Cj(pF)用途IR(uA)UF(V)频率fp(MHZ)2AP116≤25010150≤12AP216≤25025150≤12AP325≤25025150≤12AP416≤25050150≤12AP516≤25075150≤12AP612≤250100150≤12AP712≤250100150≤12AP8A4≤20020150≤12AP8B6≤20020150≤12AP8C6≤20020150≤12AP916≤2001050≥80≤20≤0.52AP1016≤402050≥80≤20≤0.52AP1125≤2501080≤12AP1225≤2501080≤12AP1320≤2503080≤12AP1420≤2503080≤12AP1530≤2503080≤12AP1620≤2505080≤12AP1716≤25010080≤12AP18-1100≤1005080≤1 2AP18-2150≤1007580≤1 2AP18-3200≤10010080≤1 2AP2150≤25010150≤1 2AP2216≤10030150≤1 2AP2325≤25040150≤1 2AP2416≤25050150≤1 2AP2516≤25050150≤1 2AP2616≤250100150≤1在40MHz以下的无线电电子设备中作检波和整流在100MHz以下的无线电电子设备中作检波和整流在100MHz以下的无线电电子设备中作检波和整流在150MHz以下的无线电电子设备中作检波和整流在150MHz以下的无线电电子设备中作检波、鉴频在40MHz以下的电子设备作检波在40MHz以下的无线电电子设备中作检波和小电流整流第 1 页,共 2 页2AP278≤250150150≤1 2AP2816≤250100180≤1 2AP2916≤25050150≤1 2AP30A10≤5010200≤12AP30B10≤25010200≤1 2AP30C10≤10015200≤1 2AP30D10≤10015200≤1 2AP30E10≤1125200≤1 2AP318≤1025200≤0.3在各种电子设备中作高频检波和在超高频毫伏表中作探头检波在100MHz以下的无线电电子设备中作检波和整流第 2 页,共 2 页。
检波二极管、整流二极管和开关二极管的特征和纷歧样二极管依据其用处置为检波二极管、整流二极管、开关二极管、稳压二级管以及变容二极管等,其间最常用的有检波二极管、整流二极管和开关二极管,下面别离介绍它们各自的特征和纷歧样。
(1)检波二极管检波二极管首要用来对高频信号进行检波,例如在收音机顶用来将接纳到的高频载频调制信号进行检波,从中检出言语或音乐信号。
在电视机顶用来检出图画信号和伴音信号。
在通讯电路中检出言语或信号代码。
在上述运用中,最首要的是央求经过二极管检波后输出的信号可以坚持信号正本的状况,即不失真。
因此央求这类二极管的线性要好,正向压降要小,一同央求它的高频特性好。
影响二极管高频特性的要害是它的结电容,因此央求二极管的结电容要小。
结电容的参数可以在晶体管手册中查到。
和晶体管相同,二极管也有硅资料型和锗资料型。
从二极管的构造上来看又有点触摸型和面触摸型。
锗资料的点触摸型二极管因为其能满意上述条件,所以常作为检波电路中的首要元件,例如在收音机和电视机中常用的2AP9和2AP10。
(2)开关二极管开关二极管首要用在数字电路中,用来构成门控电路或电子开关。
在开关电路中,央求电子开关的注册时刻要短,导通电阻要小。
其意图是要使经过开关后的脉冲信号坚持杰出的前后沿,即坚持信号不失真。
常用的开关二极管有点触摸型锗金键中速开关二极管2AK系列,平面型硅高速开关管2CK系列等,还有引入国外类型的1N4148等。
(3)整流二极管整流二极管是电子电路中最常用的电子元件,它的首要效果是在电源改换电路中将沟通电源变为直流供作业电路运用。
对于整流二极管,首要央求它可以供给满意的电流,一同央求它的正向压降小,功耗和发热要小,反向电阻要满意大,要能接受满意大的反向电压。
整流二极管首要用在对50Hz的市电进行整流,因此对它的作业频率央求不高。
但也有一些分外运用,例如某些需求对高频信号进行整流的,这时可选用一种叫做快康复二极管的整流二极管。
据用途分类1、检波用二极管就原理而言,从输入信号中取出调制信号是检波,以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流小于100mA的叫检波。
锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型。
类似点触型那样检波用的二极管,除用于一般二极管检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。
也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件。
2、整流用二极管整流二极管的内部结构为一个PN 结,外形封装有金属壳封、塑料封装和玻璃封装等多种形式。
其管性大小随整流管的参数而异。
整流二极管主要用于整流电路,利用二极管的单项导电性,将交流电变为直流电。
由于整流管的正向电流较大,所以整流二极管多为面接触型的二极管,结面积大、结电容大,但工作频率低。
2CP系列管壳用于小电流整流。
⑴最大整流电流是指整流二极管长时间工作所允许通过的最大电流值。
⑵最高反向工作电压它是指整流二极管两端的反向电压不能超过规定的电压所允许的值。
如超过这个允许值,整流管就可能击穿。
⑶最大反向电流它是指整流二极管在最高反向工作电压下工作时,允许通过整流管的反向电流。
反向电流越小,说明整流二极管的单向导电性能越好。
⑷最高工作频率它是指整流二极管能正常工作的最高频率,选用时,必须使二极管的工作频率低于此值;如高于此值,整流二极管的单向导电性受影响。
3、限幅用二极管大多数二极管能作为限幅使用。
也有象保护仪表用和高频齐纳管那样的专用限幅二极管。
为了使这些二极管具有特别强的限制尖锐振幅的作用,通常使用硅材料制造的二极管。
也二极管有这样的组件出售:依据限制电压需要,把若干个必要的整流二极管串联起来形成一个整体。
4、调制用二极管通常指的是环形调制专用的二极管。
就是正向特性一致性好的四个二极管的组合件。
即使其它变容二极管也有调制用途,但它们通常是直接作为调频用。
5、混频用二极管使用二极管混频方式时,在500~10,000Hz的频率范围内,多采用肖特基型和点接触型二极管。
6、放大用二极管用二极管放大,大致有依靠隧道二极管和体效应二极管那样的负阻性器件的放大,以及用变容二极管的参量放大。
因此,放大用二极管通常是指隧道二极管、体效应二极管和变容二极管。
7、开关用二极管开关二极管是利用二极管的单向导电性,在半导体PN结加上正向偏压后,在导通状态下,电阻很小(几十到几百欧);加上反向偏压后截止,其电阻很大(硅管在100M欧以上)。
利用开关二极管的这一特性,在电路中起到控制电流通过或关断的作用,成为一个理想的电子开关。
开关二极管的正向电阻很小,反向电阻很大,开关速度很快。
常用开关二极管可分为小功率和大功率管形。
小功率开关二极管主要使用于电视机、收录机及其他电子设备的开关电路、检波电路高频高速脉冲整流电路等。
主要型号有2AK系列(用于中速开关电路)、2CK系列(硅平面开关,适用于高速开关电路)等。
合资生产的小功率开关管有1N4148、1N4152、1N4151等型号。
打功率开关二极管主要用于各类大功率电源作续流、高频整流、桥式整流及其它开关电路。
主要型号有2CK27系列、2CK29系列及FR系列开关二极管(采用国外标准生产的、型号相同)等。
主要参数:⑴反向恢复时间反映开关管特性好坏的一个参数。
开关二极管的开关时间为开通时间和反向恢复时间的总和。
开通时间是指开关二极管从截止至导通所需时间,开通时间很短,一般可以忽略;反向恢复时间是指导通至截止所用时间,反向恢复时间远大于开通时间。
因此反向恢复时间为开关二极管主要参数。
一般硅开关二极管的反向恢复时间小于3ns~10ns;锗开关二极管的反向恢复时间要长一些。
⑵反向击穿电压是指在开关二极管两端的反向电压超过规定的值,使二极管可能击穿的电压。
⑶最高反向工作电压是指加在开关管两端的反向电压不能超过规定的允许值。
⑷正向电流是指开关二极管在正向工作电压下工作时,允许通过开肖特基二极管关管的正向电流。
8、变容二极管变容二极管使利用PN结空间电荷具有电容特性的原理制成的特殊二极管。
变容二极管为反偏二极管,其结电容就是耗尽层的电容,一次可以近似把耗尽层看作为平行板电容,且导电板之间有介质。
一般的二极管多数情况下,其结电容很小,不能有效利用。
变容二极管的结构特殊,它具有相当大的内部电容量,并可像电容器一样地运用于电子电路中。
主要参数:⑴最高反向电压:指在变容二极管两端的反向电压不能超过的允许值⑵反向击穿电压在施加反向电压的情况下使变容二极管击穿的电压。
击穿电压决定了器件的最高反向工作电压和最小电容容量值。
⑶结电容指在一特定反向偏压下,变容二极管内部PN结的电容。
⑷结电容变化范围指反向电压从零伏变化到某一值时,结电容变化的范围。
⑸品质因数(Q值)电容储存的能量与损耗的能量之比值为该电容器的品质因数Q。
变容而后跟具有内部电容,同样具有一定的Q值。
并且大多数变容二极管具有很高的Q值。
由于变容管的电容量与反偏压成反向变化,Q值就随着反向偏置电压的增加二增加。
9、频率倍增用二极管对二极管的频率倍增作用而言,有依靠变容二极管的频率倍增和依靠阶跃(即急变)二极管的频率倍增。
频率倍增用的变容二极管称为可变电抗器,可变电抗器虽然和自动频率控制用的变容二极管的工作原理相同,但电抗器的构造却能承受大功率。
阶跃二极管又被称为阶跃恢复二极管,从导通切换到关闭时的反向恢复时间trr短,因此,其特长是急速地变成关闭的转移时间显著地短。
如果对阶跃二极管施加正弦波,那么,因tt(转移时间)短,所以输出波形急骤地被夹断,故能产生很多高频谐波。
10、稳压二极管稳压二极管在电子设备电路中,起稳定电压的作用。
稳压二极管有金属外壳、塑料外壳等封装形式。
二极管的稳压作用是通过二极管的PN结反向击穿后使其两端电压变化很稳压二极管小,基本维持一个恒定值来实现的。
当反向电压小于击穿电压时,反向电流很小;当反向击穿电压接近击穿电压时反向电流剧增。
稳压二极管在反向击穿前的导电特性于普通整流、检波二极管像是;在击穿电压下,只有限制其通过的电流(不超过额定值),它是可以安全工作在反向击穿状态下的。
其管子两端电压基本保持不变,起到了稳压的作用。
主要参数:⑴最大工作电流是指稳压二极管长时间工作时,允许通过的最大反向电流值。
在使用稳压二极管时,其工作电流不能超过这个数值,否则,可能会把稳压管烧坏。
为了确保安全,在电流中必须采取限流措施,使通过稳压管的电流不超过允许值。
⑵稳定电压稳压二极管在起稳定作用的范围内,其两端的反向电压值,称为稳定电压。
不同型号的稳压二极管,稳定电压是不同的。
⑶动态电阻稳压二极管在直流电压的基础上,再加上一个增量电压,稳压二极管就会有一个增量电流。
增量电压于增量电流的比值,就是稳压管的动态电阻。
动态电阻反映了稳压二极管的稳压特性,其值越小,稳压管性能越好。
11、发光二极管发光二极管的内部结构为一个PN结,而且具有晶体管的通性,即单向导电性。
当发光二极管的PN结上加上正向电压时,由于外加电压产生电场的方向与PN结内电场方向相反,使PN结势垒(内总电场)减弱,则载流子的扩散作用占了优势。
于是P区的空穴很容易扩散到N区,N区的电子也很容易扩散到P区,相互注入的电子和空穴相遇后会产生复合。
复合时产生的能量大部分以光的形式出现,会使二极管发光。
发光二极管采用砷化镓、磷化镓、镓铝砷等材料制成。
不同材料制成的发光二极管,能发出不同颜色的光。
有发绿色光的磷化镓发光二极管;有发红色光的磷砷化镓发光二极管;有发红外光的砷化镓二极管;有双向变色发光二极管(加正向电压时发红光,加反向电压时发绿色光);还有三颜色变色发光二极管,等等。
发光二极管的外形有圆形的、方形的、三角形的、组合型等,封装形式有透明和散射的;有无色和着色的等。
着色散射型用D表示;白色散射性用W表示;无色透明型用C表示;着色透明型用T表示。
封装形式有:金属陶瓷和全塑料3种形式,并以陶瓷和全塑料为主。
主要参数:⑴最大工作电流是指发光二极管长期正常工作时,所允许通过的最大电流。
⑵正向电压是指通过规定的正向电流时,发光二极管两端产生的正向电压。
晶体二极管示意图⑶反向电流是指发光二极管两端加上规定的反向电压时,管内的反向电流。
⑷发光强度它表示发光二极管亮度大小的参数,其值为通过规定的电流时,在管芯垂直方向上单位面积所通过的光通量,单位是mcd。
⑸发光波长是指发光二极管在一定工作条件下,所发出光的峰值(为发光强度最大一点)对应的波长,也称峰值波长。
根据特性分类点接触型二极管,按正向和反向特性分类如下。
1、一般用点接触型二极管这种二极管正如标题所说的那样,通常被使用于检波和整流电路中,是正向和反向特性既不特别好,也不特别坏的中间产品。
如:SD34、SD46、1N34A等等属于这一类。
2、高反向耐压点接触型二极管是最大峰值反向电压和最大直流反向电压很高的产品。
使用于高压电路的检波和整流。
这种型号的二极管一般正向特性不太好或一般。
在点接触型锗二极管中,有SD38、1N38A、OA81等等。
这种锗材料二极管,其耐压受到限制。
要求更高时有硅合金和扩散型。
3、高反向电阻点接触型二极管正向电压特性和一般用二极管相同。
虽然其反方向耐压也是特别地高,但反向电流小,因此其特长是反向电阻高。
使用于高输入电阻的电路和高阻负荷电阻的电路中,就锗材料高反向电阻型二极管而言,SD54、1N54A等等属于这类二极管。
4、高传导点接触型二极管它与高反向电阻型相反。
其反向特性尽管很差,但使正向电阻变得足够小。
对高传导点接触型二极管而言,有SD56、1N56A等等。
对高传导键型二极管而言,能够得到更优良的特性。
这类二极管,在负荷电阻特别低的情况下,整流效率较高。
美标稳压二极管型号1N4727 3V01N4728 3V31N4729 3V61N4730 3V91N4731 4V31N4732 4V71N4733 5V11N4734 5V61N4735 6V21N4736 6V81N4737 7V51N4738 8V21N4739 9V11N4740 10V1N4741 11V1N4742 12V1N4743 13V1N4744 15V1N4745 16V1N4746 18V1N4747 20V1N4748 22V1N4749 24V1N4750 27V1N4751 30V1N4752 33V1N4753 36V1N4754 39V1N4755 43V1N4756 47V1N4757 51V需要规格书请到以下地址下载,/products/Rectifiers/Diode/Zener/HITACHI(日立)0.5W稳压二极管型号参数HZ3A12.5~2.7VHZ3A22.6~2.8VHZ3A32.6~2.9VHZ3B12.8~3.0VHZ3B22.9~3.1VHZ3B33.0~3.2线性稳压器件(输入输出电流相等,压降3V以上)型号稳压(V) 最大输出电流可替代型号79L05 -5V 100mA79L06 -6V 100mA79L08 -8V 100mALM7805 5V 1A L7805,LM340T5LM7806 6V 1A L7806LM7808 8V 1A L7808LM7809 9V 1A L7809LM7812 12V 1A L7812,LM340T12LM7815 15V 1A L7815,LM340T15LM7818 18V 1A L7815LM7824 24V 1A L7824LM7905 -5V 1A L7905LM7906 -6V 1A L7906,KA7906LM7908 -8V 1A L7908LM7909 -9V 1A L7909LM7912 -12V 1A L7912LM7915 -15V 1A L7915LM7918 -18V 1A L7918LM7924 -24V 1A L792478L05 5V 100mA78L06 6V 100mA78L08 8V 100ma78L09 9V 100ma78L12 12V 100ma78L15 15V 100ma78L18 18V 100ma78L24 24V 100ma开关稳压器件(电压转换效率高)型号说明最大输出电流LM1575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器 1ALM1575T-5.0 5V简易开关电源稳压器 1ALM1575T-12 12V简易开关电源稳压器 1ALM1575T-15 15V简易开关电源稳压器 1ALM1575T-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V) 1ALM1575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器 1ALM1575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器 1ALM1575HVT-12 12V简易开关电源稳压器 1ALM1575HVT-15 15V简易开关电源稳压器 1ALM1575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V) 1ALM2575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器 1ALM2575T-5.0 5V简易开关电源稳压器 1ALM2575T-12 12V简易开关电源稳压器 1ALM2575T-15 15V简易开关电源稳压器 1ALM2575T-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~ 37V) 1ALM2575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器 1ALM2575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器 1ALM2575HVT-12 12V简易开关电源稳压器 1ALM2575HVT-15 15V简易开关电源稳压器 1ALM2575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V) 1ALM2576T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器 3ALM2576T-5.0 5.0V简易开关电源稳压器 3ALM2576T-12 12V简易开关电源稳压器 3ALM2576T-15 15V简易开关电源稳压器 3ALM2576T-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V) 3ALM2576HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器 3ALM2576HVT-5.0 5.0V简易开关电源稳压器 3ALM2576HVT-12 12V简易开关电源稳压器 3A LM2576HVT-15 15V简易开关电源稳压器 3A LM2576HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V) 3A。