二极管的输出波形分析

首先你要把这个有二极管的电路图画好,弄清楚输入和输出,画好座标,电压(Y轴)和时间(X轴) 在一座标上按时间,和电压画好输入波形,你看好二极管的导通情况,画输出波形,按每个时间点对应出输出的电压画在输出座标上,二极管属于导通时时间段中输出电压和输入电压对应,波形和输入波形相同,而二极管截止时间段输出电压为0,波形为0.以上介绍的是最简单的输入电压通过二极管到输出的电路,实际上电路可能没有这么简单,要学会分析,看到是否有直流偏置的情况,可能会将二极管总体电压抬高或降低,这样可能二极管导通和截止的时间点不在输入电压的零点上,输出波形会随之上抬或向下移动了.

你以负点为参考零点,然后D1的正极就会被钳在5V+Vd(Vd二级管导通压降,应该是分硅管和锗管,理想情况下,不考虑二极管的引线压降),同理D2的负极被钳位在-(5V+Vd).则可以很容易得到输出波形为5V+Vd到-(5V+Vd)的近似矩形波

原发布者:1032858050 二极管电路及其输入νI的波形如图题2.5所示.试画出输出电压ν01~ν05的波形.已知VI的幅值大于VR,二极管D的导通压降VD可忽略.解:波形如下图

给二级管输入一个交流信号,如图;得到的输出波形;上面是输入波形,下面是输出波形.由于二级管具有单向导电性,在二极管正极输入交流信号的正半周,信号可以通过二极管,得到下面对应的波形.当交流信号处于负半周时,二极管的正极电位低于负极,二极管失去导通功能,处于截止状态,输出端没有任何波形出现,是一段平直的空缺.当交流信号再次上升为正半周时,二极管又再导通,输出端又得到半个波形,这就是所谓的半波整流.二极管的基本特性就是如此.

U1下正上负 U1正半周时 当U1小于5V时 U0为5V U1大于5V时 U0为U1 负半周U0为5V

单个二极管输出半波.正或负半波,检波或整流.

一般是采用理想模型或恒压降模型来分析(以硅二极管为例,两种模型的导通压降分别为0V和0.7V).二极管端电压低于导通压降时,视作开路;端电压大于、等于导通压降时,二极管两端就存在一个导通压降(0V或0.7V),与其他元件共同确定电路中各点的电位.

是这样的,那个电源就是3v的,当输入ui=5sin(wt)(V)信号正半周输入时,左边那个直流电源上的二极管阳极电压就是ui=5sin(wt)(V),我们知道二极管导通压降是Ud=0.7V,那么阳极电压必须超过(电源电压加二极管导通电压)时二极管才会导通,5sin(wt)(V)明显超过3.7v了所以二极管可以导通,一旦导通了,直流电源对于交流信号而言就相当于短路,因为直流电源内阻很小,这样输出电压就变为了3.7v,这种特性也叫箝位特性;同理当当输入ui=5sin(wt)(V)信号负半周输入时,左边那个直流电源上的二极管阳极电压就是ui=-5sin(wt)(V),明显低于-3v直流电源,所以右边二极管导通同样可以箝位

这是二极管与门电路 输入电压'有低为低,全高为高' 沿时间轴向右 全低 输出 低 uo=ui+ud=0.3+0.7=1v 随后ui1变为高 ui2为低 还为低 uo=1v 到ui1为低时ui2为为高 存在低 输出为低uo=1v ui1

[图文] 能否给些讲解 Ui>3v ,二极管不满足导通条件,Uo=3v, Ui 评论0 0 0

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