模拟电子第五康光华第三章二极管及其基本电路演示文稿.pptVIP

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第三章 二极管及其基本电路 3.3.3 二极管的主要参数 半导体二极管图片 当前第29页\共有60页\编于星期一\4点 第三章 二极管及其基本电路 3.3.3 二极管的主要参数 半导体二极管图片 当前第30页\共有60页\编于星期一\4点 第三章 二极管及其基本电路 3.3.3 二极管的主要参数 半导体二极管图片 当前第31页\共有60页\编于星期一\4点 通常,正向压降测量值(数字万用表) 发光LED(1.8V)稳压(0.9V) 硅(0.7V) 锗=肖特基(0.2V) 二极管材料粗略判断法 二极管选型 检波:1N60(选用肖特基材料); 低压整流:1N5819;1N5822;SS24;1N4007; 高压高频整流:FR107;SF107等等 第三章 二极管及其基本电路 二极管补充知识 当前第32页\共有60页\编于星期一\4点 下次课内容: 二极管基本电路及其分析方法 特殊二极管 本次课作业 (P97): 第四次课 第三章 二极管及其基本电路 当前第33页\共有60页\编于星期一\4点 电子技术基础 主讲:孙 静 模拟部分 第5讲 当前第34页\共有60页\编于星期一\4点 第三章 二极管及其基本电路 3.4 二极管基本电路及其分析方法 3.4.1 简单二极管电路的图解分析方法 3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法 要求: 掌握二极管电路的简化模型分析方法 当前第35页\共有60页\编于星期一\4点 第三章 二极管及其基本电路 3.4.1 简单二极管电路的图解分析方法 二极管是一种非线性器件——电路一般要采用非线性电路的分析方法,相对来说比较复杂; 但图解分析法则较简单,但前提条件是已知二极管的V -I 特性曲线。 当前第36页\共有60页\编于星期一\4点 第三章 二极管及其基本电路 3.4.1 简单二极管电路的图解分析方法 例3.4.1 电路如图所示,已知二极管的V-I特性曲线、电源VDD和电阻R,求二极管两端电压vD和流过二极管的电流iD 。 解:由电路的KVL方程,可得 即 是一条斜率为-1/R的直线,称为负载线 Q的坐标值(VD,ID)即为所求。Q点称为电路的工作点 当前第37页\共有60页\编于星期一\4点 第三章 二极管及其基本电路 3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法 1.二极管V-I 特性的建模 将指数模型 分段线性化,得到二极管特性的等效模型。 (1)理想模型 (a)V-I特性 (b)代表符号 (c)正向偏置时的电路模型 (d)反向偏置时的电路模型 当前第38页\共有60页\编于星期一\4点 第三章 二极管及其基本电路 3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法 (2)恒压降模型 (3)折线模型 (a)V-I特性 (b)电路模型 (a)V-I特性 (b)电路模型 当前第39页\共有60页\编于星期一\4点 第三章 二极管及其基本电路 3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法 (4)小信号模型 vs =0 时, Q点称为静态工作点 ,反映直流时的工作状态。 vs =Vmsin?t 时(VmVDD), 将Q点附近小范围内的V-I 特性线性化,得到小信号模型,即以Q点为切点的一条直线。 当前第40页\共有60页\编于星期一\4点 第三章 二极管及其基本电路 3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法 过Q点的切线可以等效成一个微变电阻 即 (a)V-I 特性 (b)电路模型 (4)小信号模型 得Q点处的微变电导: 根据 则 常温下(T=300K) 当前第41页\共有60页\编于星期一\4点 第三章 二极管及其基本电路 3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法 (4)小信号模型 特别注意: 小信号模型中的微变电阻rd与静态工作点Q有关。 该模型用于二极管处于正向偏置条件下,且 vDVT 。 (a)V-I 特性 (b)电路模型 当前第42页\共有60页\编于星期一\4点 * 电气信息学院电工电子基础教研室 * 电气信息学院电工电子基础教研室 模拟电子第五康光华第三章二极管及其基本电路演示文稿 当前第1页\共有60页\编于星期一\4点 (优选)模拟电子第五康光华第三章二极管及其基本电路 当前第2页\共有60页\编于星期一\4点 本章重点内容 2. 二极管电路的分析方法 3. 特殊二极管使用 1. PN结及半导体二极管的特性 第三章 二极管及其基本电路 当前第3页\共有60页\编于星期一\4点 第三章 二极管及其基本电路 3.1 半导体的基本知识 3.1.1 半导体材料 3.1.2 半导体的共价键结构 3.1.3 本征半导体 3.1.4 杂质半导体 当前第4页\共有6

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