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1、理想二极管即导通时其两端电压差两端电位一样,所以 D1导通时其两端电位一样=V1的正极,Vo+=V1+,Vo-=V1-,Vo=V1。D2导通时一样,Vo+=V2-,Vo-=V2+,即V0=-V2。
2、先假设二极管不存在,或者说不导通,此时分别求出V+、V_,如果V+ V_说明二极管会导通,反之截止,这里是以B为参考电平点。
3、这个题目 这样分析。如果二极管正极电压大于 负极电压,哪么此时二极管相当于导线,相当于开关闭合。如果二极管正极电压小于 负极电压,哪么此时二极管相当于空气,相当于开关断开。
4、C,-15V到+5V之间。输出电压U0=Ui(t)- 5V,在正弦波的值小于+5V的时候,二极管反向截止,Ui到达负向幅值时Ui=﹣10﹣5=﹣15V。在正弦波的值大于+5V的时候,二极管正向导通,Ui到达正向幅值时Ui=10﹣5=+5V。
5、Vref 的电池极性画反了。二极管正向导通电压是 0.7V ,负极电位是 4V,Ui 瞬时值大于7V时,二极管导通,输出电压就被钳位在7V ,这是电压源与二极管的性质决定的。
6、如图所示,12V电压,抵消掉9V电压,还有3V电压,所以二极管是可以导通的。这样二极管上面就有0.7V电压,再加上9V电压串起来,就是7V电压。
1、当不存在外加电压时,由于pn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。
2、上图是一个二极管构成的与门电路。当A、B 任意一端为低电平时,Y端的电压会因为D1或D2的导通而钳位至低电平。所以当a=b=0v时,Vcc=Uy≈ 0.5v (这0.5V是二极管的导通电压,视通过二极管的电流而不同)。
3、以二极管实现为例,与门的实现原理为: 如图:为二极管与门电路,Vcc = 5v,R1 = 3K9, 假设3v及以上代表高电平,0.7及以下代表低电平。
4、Y点电位等于Vcc。a、b任意一点的电位为0,或两点电位都为0,对应二极管导通后,Y点的电位等于0.7V。在数字电路中,大于或等于7V的电位都算是高电平,0.7V左右的电位算是低电平,因此上述电路相当于一个与门。
5、B点接0电位,还是A、B点都接0电位,F点电位都是0.7伏。只有A、B点都接3V,F点才是7V(3V加二极管压降),这就是与的关系。该电路是简图,没有画出地线。但对于解释逻辑关系已经足够了。
1、这个题目 这样分析。如果二极管正极电压大于 负极电压,哪么此时二极管相当于导线,相当于开关闭合。如果二极管正极电压小于 负极电压,哪么此时二极管相当于空气,相当于开关断开。
2、C,-15V到+5V之间。输出电压U0=Ui(t)- 5V,在正弦波的值小于+5V的时候,二极管反向截止,Ui到达负向幅值时Ui=﹣10﹣5=﹣15V。在正弦波的值大于+5V的时候,二极管正向导通,Ui到达正向幅值时Ui=10﹣5=+5V。
3、电流过大是引起二极管发热的主要原因,负荷超载,电流太大。二极管在电路中要消耗电能,所以发热,发热后这些热量能通过散热模块(散热片,空气 风扇 ...)散发出去,那就不会发烫。如果二极管击穿,可能引起发热。
4、先假设二极管不存在,或者说不导通,此时分别求出V+、V_,如果V+ V_说明二极管会导通,反之截止,这里是以B为参考电平点。
5、二极管开关电路,是利用二极管导通和截止实现开和关的作用。但D1,D2的状态是由两个二极管负极的输入电压决定的。
1、I1 = Io - I2 = - 4 mA 二极管单向导电,I1 不能为负值,可见二极管是反向截止:I1 = 0 I2 = Io = 9 / 2K = 5 mA Va = 9 - 5 mA * 1K = 5 V > 3V ,符合电路原理 。
2、首先要知道二极管的特性:单向导电性,二极管即使是正向串在电路中,它两端电压也要达到一定的值,才会导通。
3、理想二极管加正向电压导通,加反向电压截止,是判断二极管导通(截止)的依据。
4、并联以后串一个300欧左右的电阻,一般的LED电压是3V--5V 红线是+极 黑线是-极 二极管新的管脚长的是正极。随便接就是了5V烧不了的。顶多接反了不亮。
关键词:通过二极管的电流 二极管的性质 二极管反向 二极管的电流 二极管与门电路 二极管电路 二极管正向导通电压 二极管门电路 二极管导通 二极管正极
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