什么是稳压二极管,稳压管的工作原理是什么?

时间:2022-12-29 17:54:00 编辑:大鹏 来源:长期打折网

本文目录索引 1,稳压管的工作原理是什么? 2,稳压二极管的作用是什么? 3,硅稳压二极管是利用二极管的什么来实现的 4,稳压二极管和普通二极管的区别 5,硅稳压二极管是利用二极管的什么特性来实现稳压的 6,稳压二极管在电路中的作用是什么? 7,稳压二

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1,稳压管的工作原理是什么?

稳压管的工作原理:稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在整流、检波和其他单向导电场合的二极管。 当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。稳压管反向击穿后,电流虽然在很大范围内变化,但稳压管两端的电压变化很小。利用这一特性,稳压管在电路中能起稳压作用。 稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。 扩展资料: 稳压管的注意事项: 1、可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大,不得并联使用。 2、温度对半导体器件的特性影响较大,当环境温度超过50℃时,温度每升高1℃,应将最大耗散功率降低1%。 3、稳压二极管管脚必须在离管壳5mm以上处进行焊接,最好使用30W以下的电烙铁进行焊接。若使用40~75W电烙铁焊接时,焊接时间应不超过8~10s。尽量使用内装焊料的焊锡丝焊接,不要使用大块焊锡加松香的方法。 4、为了使稳压二极管的电压温度系数得到补偿,可以将稳压二极管与硅二极管(包括硅稳压二极管)串联使用,所串的正向二极管不得超过三个,也可与特殊的温度补偿管串联使用。 5、为了获得较低的稳定电压,可以选择适当的稳压二极管以相反极性方向串联,再加以适当的工作电流来获得。即将稳压二极管正向使用。 参考资料来源:百度百科-稳压管

稳压管的工作原理是什么?

2,稳压二极管的作用是什么?

稳压二极管作用: 1.稳压二极管被作为稳压器或电压基准元件使用 2.稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。 3.稳压二极管可以保护电路中的电子元器件,防止其被高电流击穿。 扩展资料: 原理 稳压二极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值。尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。 故障特点 稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。 正反向串联 正反向串联的作用 如果是两个稳压二极管反向串联,正、反方向电压到达稳压值时,电压被钳位(即不能再升高)。 1.经常在功率较大的放大电路,功率管的栅极G与源极S即发射结一个稳压二极管,这是通过限制电压对G-S起保护作用,防止G-S之间的绝缘层被过高的电压击穿。 2.两个二极管反向串联后对与之并联的电路可起过压保护作用,当电路过压时,二极管首先击穿短路。 参考资料:百度百科-稳压二极管

3,硅稳压二极管是利用二极管的什么来实现的

稳压二极管(又叫齐纳二极管)是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管,简称稳压管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性见图1,稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。

4,稳压二极管和普通二极管的区别

稳压二极管与普通二极管从特性上是有区别的,普通二极管具有单向导电性,假如它被反向击穿,不具可逆性,将永久损坏。而稳压二极管正是利用了它的反向击穿的特性,当被反向击穿时,稳压二极管反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定。
外观上二者没有什么区别,主要是从型号标注上来区别。
稳压二极管是一种工作在反向击穿区、具有稳定电压作用的二极管。其极性与性能好坏的测量与普通二极管的测量方法相似,不同之处在于:当使用万用表的Rxlk挡测量二极管时,测得其反向电阻是很大的,此时,将万用表转换到Rx10k档,如果出现万用表指针向右偏转较大角度,即反向电阻值减小很多的情况,则该二极管为稳压二极管;如果反向电阻基本不变,说明该二极管是普通二极管,而不是稳压二极管。
稳压二极管的测量原理是:万用表Rxlk挡的内电池电压较小,通常不会使普通二极管和稳压二极管击穿,所以测出的反向电阻都很大。当万用表转换到Rx10k挡时,万用表内电池电压变得很大,使稳压二极管出现反向击穿现象,所以其反向电阻下降很多,由于普通二极管的反向击穿电压比稳压二极管高得多,因而普通二极管不击穿,其反向电阻仍然很大。

5,硅稳压二极管是利用二极管的什么特性来实现稳压的

稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在整流、检波和其他单向导电场合的二极管。稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。如图画出了稳压管的伏安特性及其符号。稳压管反向击穿后,电流虽然在很大范围内变化,但稳压管两端的电压变化很小。利用这一特性,稳压管在电路中能起稳压作用。因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。其伏安特性见稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。

6,稳压二极管在电路中的作用是什么?

稳压管应用
1、浪涌保护电路:稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜。稳压二极管D是作为过压保护器件。只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开。
2、电视机里的过压保护电路:EC是电视机主供电压。当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态.。
3、电弧抑制电路:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了。这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。
稳压二极管(又叫齐纳二极管)是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管,简称稳压管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压,称为双向稳压管。

7,稳压二极管在电路中的作用?

hi,
变压器下面的电路应该是一个三极管(igbt?)低边驱动电路,igbt驱动一个电感,在关闭时,由于电感中储存有能量,电感会继续保持之前的电流方向,且电流无法瞬间变为0,进而会寻找一个泄放能量的通路,假如不加d14,电感会感应出特别大的电压,加到igbt的c级上(电压会有多大和igbt本身特性有关,此时他会表现得像一个稳压管/tvs管),容易将igbt打坏。
而加上d14就是给电感线圈里的能量形成回路。
那为什么还要再加一个和d14背对背的z9呢?因为假如不加d9,电感里的能量会释放的很慢。前面说过,电感里的电流在关闭时不能突变,还会是关闭前的大小,假如没有z9,电感的感应电压是d14的前向压降,会很小,那电感的功率就很小,消耗掉里面的能量会用很长的时间。而有时候不希望这么磨叽的关断(假如初级线圈还有变化的电流,那次级线圈必然也有。)因此加了z9,这里因为z9的稳压作用,会是线圈两端的电压比不加z9时大好多。
事实上,假如z9和d14都没有,刚才说了,电感会在igbt的c级感应出特别大的电压,这样能量释放的会更快,只不过这样容易烧毁igbt。
因此,加上d14为了在关闭igbt时给变压器初级线圈提供一个回路,是回流二极管。
而加上z9是为了让线圈中能量释放的快一些(虽然仍然没有z9和d14都没有时快)。
以上。

8,稳压二极管与普通二极管有何区别,其用途如何?

在低于稳压管击穿电压时和普通的二极管一样具有单向导电性.当反向电压达到稳压二极管的击穿电压时导通.如6v稳压二极管反向电压低于6v时电阻很大.等于和超过6v时导通.稳压二极管主要作用是稳压.常用在稳压电源中.在电路中总是反向连接,稳压管的正极接电源的负极

普通二极管的反向阻值很大(近似开路),正极电源不能通过;其作用为整流、检波和续流吸收等。
稳压二极管虽然反向阻值也很大,正极电源电压大于稳压二极管稳压值以外的电压可以通过二极管泄放电流,从而将电压稳定在额定值上;其作用为稳压、过压控制等等。

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