二极管的电压(二极管的电压怎么求)

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二极管的输出电压如何计算?

第一题:V0=0.7V。\r\n因为从图中可以看出二极管是满足正向偏置的(这么看出来的:想象把二极管断开,2个电阻串联分压,各分得5V,则二极管原所在的阳极点电压为5V,阴极的电位为0伏,只要阳极高于阴极的电位0.7V,满足正向偏置的)。

输出电压应该是:【1V + 二极管的压降】,如果是硅二极管,就是大约5V了。

二极管VD导通状态,输出电压Uo=-12V 因为二极管阳极电压为15-12=+3V,阴极通过电阻接到电源-极,所以为正向,导通状态,理想二极管压降为0,所以左边的电源-12V通过二极管到Uo。

二极管的导通电压是什么意思

二极管的导通电压指的是二极管在正向导通时,两端产生的稳定正向压降。对于硅二极管,这一压降约为0.7伏特;而对于锗二极管,则约为0.3伏特。正向特性 在电子电路中,当二极管正极连接至高电位,负极连接至低电位时,二极管处于正向偏置状态并导通。

二极管的导通电压是二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7v,锗管为0.3v)。正向特性:在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。

二极管导通电压是二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变。正向特性在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。

一般二极管的耐压是多少?

小功率的发光二极管正常工作电流在10 ~ 30mA范围内。通常正向压降值在5 ~ 3V范围内。发光二极管的反向耐压一般在6V左右。红色发光二极管的工作电压最低,约6-7V;其次是普绿色、黄色,7-8V;白色8-9V;橙色8V-4V;蓝、白、翠绿电压范围:8V-5V。

小功率的发光二极管正常工作电流在10 ~ 30mA范围内。通常正向压降值在5 ~ 3V范围内。发光二极管的反向耐压一般在6V左右。

正常使用的二极管的反向电阻确实很高,击穿后电阻却以很小。不同型号的二极管反向击穿电压不同,一般都在几十伏以上,但小功率的二极管耐压值也可能有你说的6v左右。

一般的发光二极管反向耐压是10-20V之间。

最高反向工作电压Udrm:加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。例如,IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V。

二极管导通的时候二极管电压怎么算?

1、二极管导通,Uao = -3V(假设二极管为硅管,有0.7V压降) VD1不导通,VD2导通,Uao = -0.7V(假设二极管为硅管,有0.7V压降)解释:假设不加二极管(以o点为0点位点),那么左右的电压分别为-3V和-6V,左边的电位比右边的高,所以加上二极管也不会导通。那么输出电压就是-6V。

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、当二极管导通时,电压不完全由串联的电阻承担。在二极管导通时,二极管处于正向偏置状态,其正向电压降较低(一般在0.6V至0.7V之间)。这意味着当二极管处于导通状态时,电阻上的电压并不会全部降落在电阻上。事实上,二极管处于导通状态时,电流会通过二极管并形成一个绕过电阻的分流路径。

4、因为二极管阳极电压为15-12=+3V,阴极通过电阻接到电源-极,所以为正向,导通状态,理想二极管压降为0,所以左边的电源-12V通过二极管到Uo。

图中的二极管的电压是多少?是不是等于电源电压?模拟电路基础

从图上看出,标示出的0.7v,7v,3v,这些都是模拟量,就是具体的电压电流的值。所谓A.B.Y=0或=1,这些又是数字量,就是由数字0,1组成的标示信号的量。所谓高电平和低电平,一般都认为:1代表高电平,0代表低电平。再分析电路,假设,A,B为输入信号,Y为输出信号。

二极管D1两端电压为:12-(-3)=15V,且为正向电压,故D1是导通的;二极管D2两端电压:两端电压为12V,且为正向电压,故D2也是导通的;二极管D3两端电压:12-6=12V,也是正向点阿姨,D3也是导通的。

第二个图,二极管VD导通,输出电压Uo2=8V-0.7V=3V。因为8V电压高于左边6V电压,所以,有上述结论。第三个图,二极管VD1导通(电压正偏),VD2截止(电压反偏),VD4导通(电压正偏),VD3截止(电压反偏),输出电压Uo3=8V-0.7V=3V。

二极管的电压和电阻关系?

二极管的正向电阻与二极管的电压有关系。二极管受到正向电压的作用,表上的读数即为二极管的正向电阻值。所以二极管的正向电阻与二极管的电压有关系。

电流越大,电阻越小。由于PN结的这个特性,所以二极管才被称为非线性元件的。外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。

理想二极管导通后两端电压为0,所以A点电位是8V,输出电压UA0=8V。

当二极管导通时,电压不完全由串联的电阻承担。在二极管导通时,二极管处于正向偏置状态,其正向电压降较低(一般在0.6V至0.7V之间)。这意味着当二极管处于导通状态时,电阻上的电压并不会全部降落在电阻上。事实上,二极管处于导通状态时,电流会通过二极管并形成一个绕过电阻的分流路径。

电阻本身由其材料、长度和横截面积决定,与电压和电流无关。电压和电阻之间的线性关系仅在纯电阻电路中成立,这是高中电学教育中的基本概念。 然而,在实际电路中,许多元件如二极管的电阻会随电压的变化而变化,使得电压与电阻之间的关系变得复杂。

关键词:二极管的电压