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穩壓二級電路

發布時間:2021-11-16 09:28:52

電路中接了穩壓二極體為什麼電壓會降低

原因是穩壓二級管由於製造工藝,功率,正反壓降以及擊穿電壓都會存在某些不同,從而導致電壓降低。

穩壓二極體,英文名稱Zener diode,又叫齊納二極體。利用pn結反向擊穿狀態,其電流可在很大范圍內變化而電壓基本不變的現象,製成的起穩壓作用的二極體。此二極體是一種直到臨界反向擊穿電壓前都具有很高電阻的半導體器件.在這臨界擊穿點上,反向電阻降低到一個很小的數值,在這個低阻區中電流增加而電壓則保持恆定,穩壓二極體是根據擊穿電壓來分檔的,因為這種特性,穩壓管主要被作為穩壓器或電壓基準元件使用。穩壓二極體可以串聯起來以便在較高的電壓上使用,通過串聯就可獲得更高的穩定電壓。

❷ 穩壓二級管應該是串聯在電路還是並聯電路中

並聯!如果是兩個二極體串聯,其穩壓電壓是兩者之和。

❸ 穩壓二級管在電路中的作用

穩壓二極體是工作在二極體反向擊穿的那一段,此時電壓穩定,在電路中主要起穩壓的作用

❹ 穩壓二極體工作電路請教

用LM324運放搭一個電壓比較器,基準電壓選11.5V,通過輸出電平控制繼電器通斷,繼電器選擇是1.5-5V還是小於1V。
手打不易,如有幫助請採納,謝謝!!

❺ 穩壓二極體穩壓電路

原理簡述:設穩壓電路輸出直流12,選用穩壓二極體穩壓值為12。電路圖如下圖所示:當直流電源輸出電壓高於12時→二極體反向擊穿→輸出電壓下降;低於12時→穩壓二極體截止→輸出電壓升高;如此循環反復,從而保證輸出直流電壓穩定在12左右。穩壓二極體穩壓范圍和功率以及電流小,不能調節輸出電壓值。一般用作固定穩壓值電路使用,如需要求比較高的穩壓電路,可選用三端穩壓集成電路。感覺還是找個專業的問問好的 或者到硬之城上面找找有沒有這個型號 把資料弄下來慢慢研究研究

❻ 穩壓二極體電路分析

這個電路其實是左右對稱的,區別是左邊是穩壓管DZ,右邊是開關S1。
根據穩壓二極體的反向導通的伏安特性,只有達到穩壓二極體反向導通電壓時,才有電流通過。

S1閉合時,右邊電路工作,電壓被控制在由D3,D4組成的串聯電路的正向導通電壓上,低於左邊由D1,D2,DZ組成的串聯電路的導通電壓,穩壓管DZ的存在無法導通,自然就不工作了。

S1斷開時,因為沒有右邊的影響,左邊就獲得了可以使DZ向向導通的電壓,D1,D2,DZ組成的串聯電路就導通,自然就工作了。

PS:穩壓二極體是利用PN結在加上反向電壓被擊穿時雪崩電流使穩壓二極體保持不變,此時的反向擊穿的電壓就是穩壓管的穩壓值,在沒有達到這個值時,而在穩壓二極體反向是不導通的,沒有電流通過。

❼ 穩壓 二極體 電路 製作

穩壓二極體電路提供的是很小電流負載,大電流負載是不負載不了的。因為電路前端需串聯一個電阻限流,電壓超過二極體閥門電壓值就被旁路掉,所以能穩定經降壓後的電壓,如果限流電阻前端電壓過低,低於穩壓二極體穩壓值,也是不能穩的。

❽ 穩壓二級管在應用電路中兩個基本要點是

我要二極體在應用電路中,兩個基本要點都是什麼情況?播放那麼這個大致情況來說,這個兩點第一。因此還是要按

❾ 穩壓二極體在穩壓電路中必須怎麼接在電路中

穩壓二極體在穩壓電路中必須反接在電路中。

穩壓二極體的特點就是擊穿後,其兩端的電壓基本保持不變。這樣,當把穩壓管接入電路以後,若由於電源電壓發生波動,或其它原因造成電路中各點電壓變動時,負載兩端的電壓將基本保持不變。

穩壓管反向擊穿後,電流雖然在很大范圍內變化,但穩壓管兩端的電壓變化很小。利用這一特性,穩壓管在電路中能起穩壓作用。

因為這種特性,穩壓管主要被作為穩壓器或電壓基準元件使用。其伏安特性見穩壓二極體可以串聯起來以便在較高的電壓上使用,通過串聯就可獲得更多的穩定電壓。

三端穩壓管嚴格說來屬於集成電路,將輸出電壓與內部的基準電壓比較後驅動調整管調整到穩定的一個數值。

單獨的元件可用萬用表測量各腳間電阻來粗略判別是否損壞,最好是接入電路中測量。電壓調整率和紋波等指標就只有用專業儀器測試了。業余條件下也可用示波器定性檢查。

(9)穩壓二級電路擴展閱讀

穩壓管的主要參數如下:

(1)穩定電壓Uz就是PN結的擊穿電壓,它隨工作電流和溫度的不同而略有變化。對於同一型號的穩壓管來說,穩壓值有一定的離散性。

(2)穩定電流Iz穩壓管工作時的參考電流值。它通常有一定的范圍,即Izmin——Izmax。

(3)動態電阻rz它是穩壓管兩端電壓變化與電流變化的比值,如上圖所示,即這個數值隨工作電流的不同而

改變。通常工作電流越大,動態電阻越小,穩壓性能越好。

❿ 穩壓二極體電路

所需電流是 3/12=0.25A,所需電阻=(24-12)/0.25A=48歐,48歐/5瓦.
48歐是理論值, 實際上你可以選最接近的偏小值,由於功率大發燙,建議你用水泥陶瓷殼電阻.

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