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② 二極體開關電路圖
a圖:在三個二極體都未導通時,VD3的正向偏置電壓最大,所以VD3優先導通內,VD3導通後其他兩個容二極體變成反向偏置,所以VD1和VD2截止,輸出電壓Uo=-3+0.3=-2.7V。
b圖:在三個二極體都未導通時,VD1的正向偏置電壓最大,所以VD1優先導通,VD1導通後其他兩個二極體變成反向偏置,所以VD2和VD3截止,輸出電壓Uo=3-0.3=2.7V。
③ 二極體電路
如圖所示,12V電壓,抵消掉9V電壓,還有3V電壓,所以二極體是可以導通的。這樣二極體上面就有0.7V電壓,再加上9V電壓串起來,就是9.7V電壓。所以Uba=9.7V,那麼Uab=-9.7V
電壓消耗了2.3V電壓,把12V減去電阻消耗電壓2.3V,同樣可以得到Uab=-9.7V電壓。
④ 發光二極體電路圖符號是什麼
發光二極體電路圖符號如圖所示:
發光二極體,簡稱為LED,是一種常用的發光器件,通過電子與空穴復合釋放能量發光,它在照明領域應用廣泛。發光二極體可高效地將電能轉化為光能,在現代社會具有廣泛的用途,如照明、平板顯示、醫療器件等。
發光二極體工作原理
發光二極體與普通二極體一樣是由一個PN結組成,也具有單向導電性。當給發光二極體加上正向電壓後,從P區注入到N區的空穴和由N區注入到P區的電子,在PN結附近數微米內分別與N區的電子和P區的空穴復合,產生自發輻射的熒光。不同的半導體材料中電子和空穴所處的能量狀態不同。
當電子和空穴復合時釋放出的能量多少不同,釋放出的能量越多,則發出的光的波長越短。常用的是發紅光、綠光或黃光的二極體。發光二極體的反向擊穿電壓大於5伏。它的正向伏安特性曲線很陡,使用時必須串聯限流電阻以控制通過二極體的電流。
以上內容參考:網路——發光二極體
⑤ 整流二極體在電路圖上怎麼分正負
上圖兩二極體中,第一幅圖中左邊是負極,右邊是正極,第二幅圖中左邊白色部分是陰極右邊黑色部分是陽極。想了解更多可以找本電子基礎看看有關PN結的內容。
拓展:
關於整流二極體:整流二極體(rectifier diode)一種用於將交流電轉變為直流電的半導體器件。二極體最重要的特性就是單方向導電性。在電路中,電流只能從二極體的正極流入,負極流出。通常它包含一個PN結,有正極和負極兩個端子。其結構如圖所示。P區的載流子是空穴,N區的載流子是電子,在P區和N區間形成一定的位壘。外加電壓使P區相對N區為正的電壓時,位壘降低,位壘兩側附近產生儲存載流子,能通過大電流,具有低的電壓降(典型值為0.7V),稱為正向導通狀態。若加相反的電壓,使位壘增加,可承受高的反向電壓,流過很小的反向電流(稱反向漏電流),稱為反向阻斷狀態。整流二極體具有明顯的單向導電性。整流二極體可用半導體鍺或硅等材料製造。硅整流二極體的擊穿電壓高,反向漏電流小,高溫性能良好。通常高壓大功率整流二極體都用高純單晶硅製造(摻雜較多時容易反向擊穿)。這種器件的結面積較大,能通過較大電流(可達上千安),但工作頻率不高,一般在幾十千赫以下。整流二極體主要用於各種低頻半波整流電路,如需達到全波整流需連成整流橋使用。