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1、在全桥上并联二极管只能提高全桥承受电流的能力,不能扩流。
2、两只二极管一般是不能直接并联的,因为二极管的电流温度系数为正,而且电流分配又不可能完全相同,则将会容易出现其中一只电流过大而引起烧毁的现象。所以需要在每一个二极管上都串联一个电阻之后才能并联。
3、并联可以增加电流。但是电流不能加倍,因为两支管子的电流不可能均等相分,二极管是负温度系数元件,只要电流有一点差异,电流大的发热大,电阻减小,分到的电流就更大,发热就更大……不能自动平衡电流。
4、可以。考虑到二极管正向导通压降的存在差别,一定要选择相同厂家的二极管并联,也同样是这个原因,设计的电流不能按照两倍来考虑,应该按照两倍的90%甚至80%来考虑。
5、可以并联,最要选择正向压降相同的并联使用,如果你业余条件没有测试仪器,可以选择一个批号的产品。
6、可以并联,并联后耐压不变。由于二极管阻值个体差异,造成两个二极管电流有差异。所以使用并联时的电流小于2倍的额定电流。即1+1<1×2 一般情况下两只并联:按照单只二极管额定电流的2倍乘以90%,选用是可以的。
两个二极管反向并联的作用是限幅。把二极管两端的电压限制在二极管正向导通压降以内。如普通硅二极管,可限制在±0.7V左右,肖特基二极管可限制在±0.3V左右。图中CR14和CR15是两只半波整流管,TP19的电压不好说。
这是通过对发射结输入电流的分流作用而起保护作用,两个二极管反向串联后对与之并联的电路可起过压保护作用,当电路过压时,二极管首先击穿短路。
两个二极管反并联的作用是双向都可以导通,但是都减少了一个压降。例如DB3就是这样的元件,每个方向,电压不足32V(典型值)时,电流小,超过这个数值后电流激增。我不知道你看到的是不是这种类型。
两只二极管一般是不能直接并联的,因为二极管的电流温度系数为正,而且电流分配又不可能完全相同,则将会容易出现其中一只电流过大而引起烧毁的现象。所以需要在每一个二极管上都串联一个电阻之后才能并联。
当流经电阻的电流约为最大截止电压下二极管漏电流的三倍时,该电阻值便是足够的。但即使在此条件下,电阻中仍会出现可观的损耗。原则上,动态的电压分布不同于静态的电压分布。
两只二极管并联、每只分担电路总电流的一半口三只二极管并联,每只分担电路总电流的三分之一。总之,有几只二极管并联,流经每只二极管的电流就等于总电流的几分之一。
若是相同型号的二极管,是能够将其并联的,只是要在每个二极管上串联个电阻。另外,由于二极管是具有非线性特性,在其并联在电路中后,容易出现电流不平衡的情况,因而需要有电阻进行调节,方可保证其性能。
可以并联,并联后耐压不变。由于二极管阻值个体差异,造成两个二极管电流有差异。所以使用并联时的电流小于2倍的额定电流。即1+1<1×2 一般情况下两只并联:按照单只二极管额定电流的2倍乘以90%,选用是可以的。
1、并联可以增加电流能力,串联可以增加二极管反压。发光二极管在并联使用时电压一般是恒定的,电流变化比较大。比如:一个led是15ma,两个是30ma,三个就是45ma,所以并联时电流一定要够,否则就会光暗或不亮。
2、该电阻值便是足够的。但即使在此条件下,电阻中仍会出现可观的损耗。原则上,动态的电压分布不同于静态的电压分布。如果一个二极管pn结的载流子小时得比另外一个要快,那么它也就更早地承受电压。
3、,交流电源,二极管绝不能与灯泡并联!,因为与灯泡并联就是与电源并联,就是短路!2,交流电源,二极管与灯泡串联,灯泡一定亮,只是亮度变暗,因为二极管单向导电。
1、电磁继电器释放衔铁时,在线圈中的自感电动势,从而导致一个瞬时的冲击电压的存在,引起电感电流跳变,导致一个反向的瞬时大电流,利用二极管的单向导通特性,来引走这瞬时是大电流。
2、当流经电阻的电流约为最大截止电压下二极管漏电流的三倍时,该电阻值便是足够的。但即使在此条件下,电阻中仍会出现可观的损耗。原则上,动态的电压分布不同于静态的电压分布。
3、外接直流供电的电器,在直流电源上反向并联一只二极管作用是防外接直流电源正负接反。如果接反,这只二极管就会过电,把外接电源短路掉,此时就会断保险或其它的保护起作用,从而保护电器。
4、)作用:防止有用信号(通常是高频信号)和电源工频信号(50赫兹)在整流二极管上产生相互调制,从而产生干扰信号,干扰机器的正常工作。2)典型代表:收音机的“调制交流声”。电视机的“调制滚动横道”。
关键词:二极管电流 电阻 两个二极管反向并联 二极管的电流 并联二极管 二极管反向 二极管漏电流 两个二极管反向串联 二极管额定电流 特基二极管 肖特基二极管 二极管并联 一个电阻 硅二极管 二极管可以 二极管两端的电压 二极管阻值
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