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來源: 發布時間:2023-12-19

所以它在斷電時會產生電壓很大的反向電動勢,會擊穿繼電器的驅動三極管,為此要在繼電器驅動電路中設置二極管保護電路,以保護繼電器驅動管。如圖9-53所示是繼電器驅動電路中的二極管保護電路,電路中的J1是繼電器,VD1是驅動管VT1的保護二極管,R1和C1構成繼電器內部開關觸點的消火花電路。1.電路工作原理分析繼電器內部有一組線圈,如圖9-54所示是等效電路,在繼電器斷電前,流過繼電器線圈L1的電流方向為從上而下,在斷電后線圈產生反向電動勢阻礙這一電流變化,即產生一個從上而過的電流,見圖中虛線所示。根據前面介紹的線圈兩端反向電動勢判別方法可知,反向電動勢在線圈L1上的極性為下正上負,見圖中所示。如表9-44所示是這一電路中保護二極管工作原理說明。表9-44保護二極管工作原理說明2.故障檢測方法和電路故障分析對于這一電路中的保護二極管不能采用測量二極管兩端直流電壓降的方法來判斷檢測故障,也不能采用在路測量二極管正向和反向電阻的方法,因為這一二極管兩端并聯著繼電器線圈,這圈的直流電阻很小,所以無法通過測量電壓降的方法來判斷二極管質量。應該采用代替檢查的方法。當保護二極管開路時,對繼電器電路工作狀態沒有大的影響。P型半導體是在本征半導體(一種完全純凈的、結構完整的半導體晶體)摻入少量三價元素雜質,如硼等。天津常見美國IR快恢復二極管&螺旋二極管供應商

對于常用的硅二極管而言導通后正極與負極之間的電壓降為。根據二極管的這一特性,可以很方便地分析由普通二極管構成的簡易直流穩壓電路工作原理。3只二極管導通之后,每只二極管的管壓降是,那么3只串聯之后的直流電壓降是×3=。3.故障檢測方法檢測這一電路中的3只二極管為有效的方法是測量二極管上的直流電壓,如圖9-41所示是測量時接線示意圖。如果測量直流電壓結果是,說明3只二極管工作正常;如果測量直流電壓結果是0V,要測量直流工作電壓+V是否正常和電阻R1是否開路,與3只二極管無關,因為3只二極管同時擊穿的可能性較小;如果測量直流電壓結果大于,檢查3只二極管中有一只開路故障。圖9-41測量二極管上直流電壓接線示意圖4.電路故障分析如表9-40所示是這一二極管電路故障分析:表9-40二極管電路故障分析5.電路分析細節說明關于上述二極管簡易直流電壓穩壓電路分析細節說明如下。1)在電路分析中,利用二極管的單向導電性可以知道二極管處于導通狀態,但是并不能說明這幾只二極管導通后對電路有什么具體作用,所以只利用單向導電特性還不能夠正確分析電路工作原理。2)二極管眾多的特性中只有導通后管壓降基本不變這一特性能夠為合理地解釋這一電路的作用。天津常見美國IR快恢復二極管&螺旋二極管供應商它是一種大功率開關型半導體器件,在電路中用文字符號為“V”、“VT”表示。

若能運用元器件的某一特性去合理地解釋它在電路中的作用,說明電路分析很可能是正確的。例如,在上述電路分析中,只能用二極管的溫度特性才能合理解釋電路中VD1的作用。2)溫度補償電路的溫度補償是雙向的,即能夠補償由于溫度升高或降低而引起的電路工作的不穩定性。3)分析溫度補償電路工作原理時,要假設溫度的升高或降低變化,然后分析電路中的反應過程,得到正確的電路反饋結果。在實際電路分析中,可以只設溫度升高進行電路補償的分析,不必再分析溫度降低時電路補償的情況,因為溫度降低的電路分析思路、過程是相似的,只是電路分析的每一步變化相反。4)在上述電路分析中,VT1基極與發射極之間PN結(發射結)的溫度特性與VD1溫度特性相似,因為它們都是PN結的結構,所以溫度補償的結果比較好。5)在上述電路中的二極管VD1,對直流工作電壓+V的大小波動無穩定作用,所以不能補償由直流工作電壓+V大小波動造成的VT1管基極直流工作電流的不穩定性。5.故障檢測方法和電路故障分析這一電路中的二極管VD1故障檢測方法比較簡單,可以用萬用表歐姆檔在路測量VD1正向和反向電阻大小的方法。當VD1出現開路故障時,三極管VT1基極直流偏置電壓升高許多。

圖9-403只普通二極管構成的簡易直流穩壓電路1.電路分析思路說明分析一個從沒有見過的電路工作原理是困難的,對基礎知識不全的初學者而言就更加困難了。關于這一電路的分析思路主要說明如下。1)從電路中可以看出3只二極管串聯,根據串聯電路特性可知,這3只二極管如果導通會同時導通,如果截止會同時截止。2)根據二極管是否導通的判斷原則分析,在二極管的正極接有比負極高得多的電壓,無論是直流還是交流的電壓,此時二極管均處于導通狀態。從電路中可以看出,在VD1正極通過電阻R1接電路中的直流工作電壓+V,VD3的負極接地,這樣在3只串聯二極管上加有足夠大的正向直流電壓。由此分析可知,3只二極管VD1、VD2和VD3是在直流工作電壓+V作用下導通的。3)從電路中還可以看出,3只二極管上沒有加入交流信號電壓,因為在VD1正極即電路中的A點與地之間接有大容量電容C1,將A點的任何交流電壓旁路到地端。2.二極管能夠穩定直流電壓原理說明電路中,3只二極管在直流工作電壓的正向偏置作用下導通,導通后對這一電路的作用是穩定了電路中A點的直流電壓。眾所周知,二極管內部是一個PN結的結構,PN結除單向導電特性之外還有許多特性,其中之一是二極管導通后其管壓降基本不變。平面型二極管在脈沖數字電路中作開關管使用時PN結面積小,用于大功率整流時PN結面積較大。

2)對于音頻信號而言,由于高頻濾波電容C1的容量很小,它對音頻信號的容抗很大,相當于開路,所以音頻信號也不能被C1旁路到地線。3)對于高頻載波信號而言,其頻率很高,C1對它的容抗很小而呈通路狀態,這樣惟有檢波電路輸出端的高頻載波信號被C1旁路到地線,起到高頻濾波的作用。如圖9-51所示是檢波二極管導通后的三種信號電流回路示意圖。負載電阻構成直流電流回路,耦合電容取出音頻信號。圖9-51檢波二極管導通后三種信號電流回路示意圖4.故障檢測方法及電路故障分析對于檢波二極管不能用測量直流電壓的方法來進行檢測,因這這種二極管不工作在直流電壓中,所以要采用測量正向和反向電阻的方法來判斷檢波二極管質量。當檢波二極管開路和短路時,都不能完成檢波任務,所以收音電路均會出現收音無聲故障。5.實用倍壓檢波電路工作原理分析如圖9-52所示是實用倍壓檢波電路,電路中的C2和VD1、VD2構成二倍壓檢波電路,在收音機電路中用來將調幅信號轉換成音頻信號。電路中的C3是檢波后的濾波電容。通過這一倍壓檢波電路得到的音頻信號,經耦合電容C5加到音頻放大管中。圖9-52實用倍壓檢波電路繼電器驅動電路中二極管保護電路及故障處理繼電器內部具有線圈的結構。其工作過程可以控制、被廣泛應用于可控整流、交流調壓、無觸點電子開關、逆變及變頻等電子電路中。天津常見美國IR快恢復二極管&螺旋二極管供應商

肖特基二極管A為正極,以N型半導體B為負極利用二者接觸面上形成的勢壘具有整流特性制成的金屬半導體器件。天津常見美國IR快恢復二極管&螺旋二極管供應商

2CP1554硅二極管Ir≤≤,≤,2CP1555硅二極管Ir≤≤,≤,[1]整流二極管高頻整流二極管的特性與參數編輯開關電源中的整流二極管必須具有正向壓降低、快速恢復的特點,還應具有足夠大的輸出功率,可以采用以下三種類型的整流二極管:快速恢復整流二極管;超快速恢復整流二極管;肖特基整流二極管。快速恢復和超快恢復整流二極管具有適中的和較高的正向電壓降,其范圍是從~。這兩種整流二極管還具有較高的截止電壓參數。因此,它們特別適合于在小功率的、輸出電壓在12V左右的輔助電源電路中使用。由于現代的開關電源工作頻率都在20kHz以上,比起一般的整流二極管,快速恢復整流二極管和超快速恢復整流二極管的反向恢復時間莎Ⅱ減小到了毫微秒級,因此,提高了電源的效率。據經驗,在選擇快速恢復整流二極管時,其反向恢復時間至少應該是開關晶體管的上升時間的1/3。這兩種整流二極管還減少了開關電壓尖峰,而這種尖峰直接影響輸出直流電壓的紋波。另外,雖然某些稱為軟恢復型整流二極管的噪聲較小,但是它們的反向恢復時間較長,反向電流也較大,因而使得開關損耗增大,并不能滿足開關電源的工作要求。天津常見美國IR快恢復二極管&螺旋二極管供應商

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