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在整流電路中; 串聯使用二極體可以增加背壓容限值(一般是所有二極體的背壓之和,但最好使用相同規格的二極體)。
在穩壓器電路中; 二極體串聯,等於二極體調節值的總和。 二極體的併聯使用理論上是額定電流的總和,但考慮到絕對對稱是不可能的,它只能使用不到總和的 80%。
當同型別的二極體串聯使用時,反向電壓根據二極體的反向電阻分配。 因為雖然每個二極體具有相同的型號,但反向電阻很難完全相同,因此每個二極體共享的反向電壓不可能完全相等,反向電阻大的二極體共享大電壓,而反向電阻小的反向電阻共享的反向電壓很小。 這樣,承受較大反向電壓的二極體可能會因為其反向電壓超過極限值而擊穿,因此必須將整個反向電壓新增到其餘的二極體中,導致其他二極體過電壓並相繼擊穿。
為了避免這種現象,在串聯的每個二極體上併聯乙個電阻值相等的電阻器(稱為電壓均衡電阻),使併聯的每組電阻值趨於相等,使反向電壓趨於均勻分布。
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繼電器線圈的電感量很大,當外部電路切斷線圈電流時,線圈兩端都會感應出相當高的電壓! 如果推動它的電晶體的耐壓不夠高,就會擊穿。 連線二極體後(注意它是併聯在**圓上而不是串聯),該感應電壓通過二極體釋放,電晶體不會受到威脅。
當繼電器線圈通電時,該二極體處於截止狀態,不影響繼電器執行。
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整流,並具有減壓作用。
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二極體具有三種功能:整流、限位和箝位。
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串聯談談走線,二極體。
核心電路狀態就像PN結的姿勢。
組成,如下圖所示:
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有時需要併聯使用兩個以上的二極體來增加整流器電流。 (或增加通過電流的能力)。 併聯時,要注意兩個舊電極缺陷的耐壓值和包含單個二極體的汽車的允許電流值。
有時,為了提高正向壓降值,或堤壩高度的反向耐壓值,將多個二極體串聯起來。 串聯時,還應注意單根閉合管的電壓和電流值。
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這要視情況而定! 現在市場上的LED日光燈大致有2種,一種是大功率1W LED,一般是20串聯(由於驅動電路輸出的電流量大,驅動電路的電流輸出大)。 另一種是串聯和併聯的組合,使用草帽LED。
二極體的併聯和串聯。
併聯和串聯二極體有什麼用?
來自匿名使用者的問題。
當流過電阻器的電流約為最大截止電壓下二極體漏電流的三倍時,電阻值就足夠了。 但即使在這種條件下,電阻器中仍然會出現相當大的損耗。
原則上,動態電壓分布不同於靜態電壓分布。 如果乙個二極體的 p-n 結的載流子比另乙個小,那麼它將更早地受到電壓的影響。 山枝。
延伸資料:二極體的主要原理是利用p-n結的單向電導率,在p-n結上加引線和封裝,成為二極體。
當外部區域存在正向電壓偏置時,外部漫畫場和自建電場的相互抑制作用增加了載流子的擴散電流,引起正向電流。
當外界存在反向電壓偏置時,外部電場和自建電場進一步加強,形成在一定反向電壓範圍內獨立於反向偏置電壓值的反向飽和電流。
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即線圈斷電時,會產生感應電動勢,**圓的兩端產生反向高壓,從而在開關上產生電火花。 如果線圈由三極體控制,它會擊穿三極體,因此二極體可以保護三極體。
當線圈產生反向電壓時,二極體導通,形成電流,從而釋放磁場並消除反向電壓。
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如果 HBJ 是普通的繼電器,例如功率繼電器或電壓繼電器,則 V1 和 V2 的方向相反。
如果HBJ是電流繼電器,那麼V1和V2起過流保護的作用,防止線圈在大電流條件下發熱燒毀。 V3 是反向保護。
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如果是普通繼電器,如功率繼電器,或者電壓繼電器,則V1和V2方向相反。 反向平行**環上的二極體稱為續流二極體,起到抑制反向電動勢吸收的作用。 如果是電流繼電器,則V1和V2起過流保護作用,防止線圈在大電流條件下發熱燒毀。
V3 是反向保護。
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這是有區別的。
這是因為二極體最常見的功能是允許電流僅通過乙個方向(稱為正向偏置)並在反向阻斷它(稱為反向偏置)。
反向轉動二極體將導致電路耗盡電流。
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串聯二極體的電阻是用於分壓和限流的,不管是接二極體的陰極還是陽極,只要導通,就可以起到限流和分壓的作用,所以是一樣的。
唯一的例外是穩壓二極體。 由於齊納二極體是反接的,因此輸出電壓應在地和陰極之間,因此應將限流電阻連線到陰極。
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無論是普通二極體、穩壓二極體等,當電阻和二極體串聯時,它們串聯到正極或負極上,二極體和電阻中的電流是一樣的。 這就是初中物理所說的:“在串聯電路中,到處都是電流相等”。
如果需要從連線點提取電壓值到地,這是另乙個問題。
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它可以扮演以下角色:
1、採用二極體的單向導電,防止電源反轉,從而保護電子電路。
2.前後級訊號的隔離濾波,該電路常在串聯二極體負端接電容對地進行濾波。
3、平衡前後級的直流電位,使多級放大器的前級電位比後級低一點。
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它可以發揮多種作用,例如單嚮導通、防止電源反接、鉗位限制、降壓等。
要做出準確的判斷,這取決於電路的形式。
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通常,在連線到電源的直流電路中,串聯的二極體主要用於防反極性保護。 這樣,如果不小心將正負極接反,二極體就不會導通,以免損壞裝置。
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反極性保護是指當正負極反轉時,二極體切斷電路。
利用二極體正嚮導通壓降的小壓降。
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直流電路中的繼電器、中間繼電器、電磁線圈都會併聯在乙個二極體的兩端,他的學名叫“續流二極體”,因為這些線圈大多具有更細的導線直徑、更多的匝數和更大的電感,當這些線圈中的電流突然變化時,根據楞次定律,可以知道感應電流會在圓圈內產生, 而感應電流的方向總是阻礙著原電位的方向,也就是說,當線圈突然斷電時,就會在圓圈內產生相反方向的感應電動勢,峰值非常高,可以達到原來的幾十倍電壓。如此高的反向電壓會擊穿驅動線圈的電晶體(驅動塊),因此在線圈的兩端併聯乙個與電源方向相反的二極體,以釋放自感產生的感應電動勢以保護電晶體。