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  • MDS160-16
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  • MEK75-12DA
    MEK75-12DA
  • MEO450-12DA
    MEO450-12DA
  • MDD95-16N1B
     二极管还具有稳压作用,这是因为二极管反向接通时,在二极管被击穿的情况下,其电流将瞬间增大,这样在外电压增大时,由于二极管被击穿后增加的电流会通过二极管而不会经过与二极管并联的负载上,从而可以保护与其并联的器件。常见的有保护场效应管,即在场效应管栅极反向并接一个二极管。二极管击穿电压一般在 4V-7V.

    钳位作用:钳位作用就是利用二极管的正向导通电压在导通后维持在0.2-0.4V(锗管),0.6-0.8V(硅管),从而使与其连接的器件两端电压维持在一个范围内,最简单就是三极管的BE结电压在导通时可保持在钳位电压,这点常用于三极管的静态分析。一般无特别说明硅管取0.7V,锗管取0.3V。

    一般来说由于硅管的伏安特性曲线在0.7处很陡,也就是说继续增加正向电压会产生很大的电流,换句话说在0.7V左右,随着电流的增加,电压的增加幅度很小,仍然可以认为压降还是0.7V。因为有0.7V的压降,不可以等同于导线二极管两端电压就是压降,当二极管导通时这个电压约为0.7V,当然不是0 。当电流不变化时,可以等同于电阻,其阻值就是0.7V除以电流,但是把它视作一个0.7V的电压源显然更合理。
  • MDD142-16N1
      二极管最重要的特性2113就是单方向导电性。在电路5261中,电流只能从二极4102管的正极流1653入,负极流出。下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性。 1. 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。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。 2. 反向特性。 在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。
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