二极管电流为什么只是一个方向流动
1、二极管的特性 二极管有许多特性,但基本特性是图<2>的V-I(伏-安)特性。由图可知,对于硅二极管在施加正向电压时,若约达0.6伏以上,则电流可急剧地流动,而在反方向施加电压时,几乎没有电流流动。
2、二极管的应用 二极管的最基本特征是只有一个方向流动电流,最合适的应用便是作“开关”,其实,半导体器件(含二极管)也是一种开关。由于半导体元件内部没有机械触点,故用它作成的开关称为无触点开关。图4(a)的电源电压E,如有约0.6伏以上,由于正向连接,因此,电流到负载R上,开关为接通状态,4(b)图是反向连接,没有电流到负载R上,因此,开关变成断开。
3、在交流电路中的应用 二极管开关动作的典型电路是整流电路,交流是正负变化的,只有当电压为正向半波时,电流才能流到负载上,这样的整流称为半波整流电路,若使用4个二极管,则见图5所示的输入交流电压的正波形和负波形时,电流都以同一个方向流到负载上,这样的电路称为全波整流电路,用2个二极管也能构成全波整流电路。
4、为了形成完全的直流 请注意,在图5和图6中,流到负载电阻上的电流不是完全的直流,它是脉动直流。 为了形成像干电池那样的完全直流,还要附加作成称为“平滑电路”的滤波电路,最简单的和最常用的滤波器件是电解电容。 电容是一种可充放电的元件,图7是单向半波整流滤波电路,若没有电容时,则电源正半周的电流结束后,负半周便没有电流流到负载R上,但有C时,因为正半周充入其中的电量在负半周放出,故负半周期间仍有放电电流在R上流动,C越大放电越慢,因此负载的电流曲线越趋近于直流。换言之,可形成更完全的直流。当然,如果没有R,C就不会放电,因C在充电后便会原封不动地保持电源正半周的峰值,故可得到极完全的直流电压。
1、二极管的特性 二极管有许多特性,但基本特性是图<2>的V-I(伏-安)特性。由图可知,对于硅二极管在施加正向电压时,若约达0.6伏以上,则电流可急剧地流动,而在反方向施加电压时,几乎没有电流流动。
2、二极管的应用 二极管的最基本特征是只有一个方向流动电流,最合适的应用便是作“开关”,其实,半导体器件(含二极管)也是一种开关。由于半导体元件内部没有机械触点,故用它作成的开关称为无触点开关。图4(a)的电源电压E,如有约0.6伏以上,由于正向连接,因此,电流到负载R上,开关为接通状态,4(b)图是反向连接,没有电流到负载R上,因此,开关变成断开。
3、在交流电路中的应用 二极管开关动作的典型电路是整流电路,交流是正负变化的,只有当电压为正向半波时,电流才能流到负载上,这样的整流称为半波整流电路,若使用4个二极管,则见图5所示的输入交流电压的正波形和负波形时,电流都以同一个方向流到负载上,这样的电路称为全波整流电路,用2个二极管也能构成全波整流电路。
4、为了形成完全的直流 请注意,在图5和图6中,流到负载电阻上的电流不是完全的直流,它是脉动直流。 为了形成像干电池那样的完全直流,还要附加作成称为“平滑电路”的滤波电路,最简单的和最常用的滤波器件是电解电容。 电容是一种可充放电的元件,图7是单向半波整流滤波电路,若没有电容时,则电源正半周的电流结束后,负半周便没有电流流到负载R上,但有C时,因为正半周充入其中的电量在负半周放出,故负半周期间仍有放电电流在R上流动,C越大放电越慢,因此负载的电流曲线越趋近于直流。换言之,可形成更完全的直流。当然,如果没有R,C就不会放电,因C在充电后便会原封不动地保持电源正半周的峰值,故可得到极完全的直流电压。