1樓:熔安電氣
利用二極體正向壓降恆定(vz=0.7v)的特性,使電阻r5兩端電壓穩定在0.7v上。不受外界電壓變化而變化。
一個電阻和電容並聯再與一個二極體串聯的作用是什麼啊?
2樓:匿名使用者
這是緩衝
電路中的一種,並聯在開關管兩端。一般不加二極體的緩衝電路為rc緩衝電路,電容用來吸收能量,抑制電壓尖峰。而電阻用來消耗能量,減弱振盪過程。
在電阻和電容並聯後再串聯一個二極體,為了防止電容上吸收的能量反向對寄生電感充電而產生諧振,因此可以有效抑制電壓的振盪。但是這部分能量也會通過電容兩端的電阻放電,將能量消耗在電阻上。
3樓:匿名使用者
一個電阻和電容並聯再與一個二極體串聯常接與變壓器的後面,主要作用是:rc阻容串聯後組成的吸收回路與整流二極體並聯,其作用是抑制反向峰值電壓(浪湧電壓)對二極體的影響,以保護二極體耐壓不足不致引起可能的損壞。o(∩_∩)o~
電阻和二極體串聯再和電阻並聯是什麼作用
4樓:匿名使用者
在需要電流在兩個方向上呈現不同阻抗時,往往使用這種電路。以右下角電路為例:
當 r20,r21,d3 的下端呈現高電位時,d4 截止,高電位通過 r20 加到 q2 的柵極。由於 q2 是場效電晶體,屬電壓控制器件,實際流過的電流微乎其微,但下方的高電位將通過 r20 為 q2 柵極的結電容充電,q2 柵極電位的上升速度就略微延緩(由 rc 時間常數決定),這就降低了 q2 導通時的源極電流上升的速度。
當 r20,r21,d3 的下端呈現低電位時, q2 的柵極仍處於高電位,因此 d3 導通,q2 柵極結電容上儲存的電荷將通過 r21,d3 放電(不僅僅通過 r20 了)。毫無疑問,r21 的阻值肯定遠小於 r20,因此 q2 的柵極電位將迅速下降,使 q2 迅速關斷。
因此,這個電路可使 q2 從截至進入飽和以及從飽和退至截止的轉換速度不同,從截至進入飽和的轉換稍慢些,從飽和退至截止的轉換就快得多。
5樓:千里追
電阻是限流作用,二極體是吸收反峰脈衝電流的,以上元件都是保護前級驅動電路的!
6樓:美味櫻桃灬
mos管導通的時候經過單一個電阻,關斷的時候經過二極體和電阻串聯,快速放掉柵源結電容上的電荷,使得mos截止過程中快速。大大提高開關效率。串聯二極體的電阻,阻值應該要小。
一個電阻和二極體並聯之後再和一電阻串聯 這個電路起什麼作用?
7樓:匿名使用者
大概是限幅作用吧,有些放大器或模數轉換器的輸入端為了防止輸入訊號過大損壞器件,就採取這種電路形式,那個和二極體並聯的電阻就是取樣電阻,那個串聯的電阻是保護電阻,二極體是限幅二極體。
8樓:匿名使用者
首先你要了解二極體的作用:二極體的主要特性是單向導電性,也就是在正向電壓的作用下,導通電阻很小;而在反向電壓作用下導通電阻極大或無窮大。
由圖可知 當電流由左向右時候,電路電阻為rd/(r+d)=r/(1+r/d)由於正向導通所以d的電阻很小,總阻值小於r ,如果電路為恆壓電路 那麼電路電流將變大。
反之當電流由右向左時候,d的阻值將極大 電路電阻可視為r 若為恆壓電路電路電流不變。
所以這個電路若用在交流電中 它應該正向放大電流反向電流不變不知道小弟解釋的對不啊
9樓:匿名使用者
電阻跟二極體並聯一般這個是在電容充放電中應用,在只允許電容在一個方向充放電,
因為當二極體兩端電壓為正時,二極體將電阻旁路了
一個電阻和二極體並聯之後再和一電阻串聯,這個應該類似於電壓鉗制的作用,兩個電阻分壓後如果與二極體並聯的電阻上的電壓超過0.7v後,二極體將電阻旁路,電路中相當於只有二極體跟另外一個串聯的電阻
10樓:萌3d的打斷腿
降壓?限流?這個不好說吶。
11樓:音響帝國**
往往是用在脈衝電路,是來抑制器件兩端的快變電壓的,
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