Método de análisis del circuito de diodos

1. Análisis gráfico

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Requisito previo: I - V IV del diodoI-Se conoce la curva característica V.

Desventajas:

  • Cuando se incluyen varios diodos en el circuito, el desmontaje se vuelve complicado.

2. Método de análisis de modelos simplificado

Puede reflejar todas las características del funcionamiento normal del diodo en polarización directa e inversa.

(1) Modelo ideal

Situación aplicable: El voltaje de la fuente de alimentación es mucho mayor que la caída de voltaje del tubo delantero del diodo.

I - V IVI-Curva característica V :
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  • Cuando el diodo tiene polarización directa, la caída de voltaje del tubo es 0, lo que equivale a un cortocircuito;
  • Cuando el diodo tiene polarización inversa, la corriente es cero, lo que equivale a un circuito abierto.

La línea discontinua representa el I - V IV del diodo realI-Características V

② Símbolo representativo:
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(2) Modelo de caída de presión constante

Situación aplicable: Corriente de diodo i D i_DIDAproximadamente igual o superior a 1 mA.

I - V IVI-Curva característica V :
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  • Cuando el diodo está encendido,
    • La caída de presión del tubo de silicona es constante a 0,7 V 0,7 V0 . 7 V
    • La caída de voltaje del tubo de germanio es constante 0,2 V 0,2 V0 . 2 personas .
  • Cuando el voltaje de polarización directa del diodo <el voltaje de conducción o un voltaje inverso externo, la corriente es 0, lo que equivale a un circuito abierto. .

② Modelo de circuito:

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(3) Modelo de polilínea

Situación aplicable: Igual que el modelo de polilínea.

I - V IVI-Curva característica V :
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  • Cuando se enciende el diodo, la caída de voltaje del tubo tiene una relación lineal con la corriente a través del diodo.

② Modelo de circuito:
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voltaje de la batería = voltaje de umbral V th V_ {th}Vt h

Tubo de germanio: 0,5 V
tubo de silicona : 0,7 V

(4) Modelo de pequeña señal

Situación aplicable: El diodo tiene polarización directa y v D >> VT v_D >> V_TvD>>VT

Estado de funcionamiento DC

Punto de funcionamiento estático

Resistencia ligeramente variable rd r_drd
rd = Δ vd Δ id r_d = \ frac {\ Delta v_d} {\ Delta i_d} rd=Δ idΔ vd

En el caso de funcionamiento en CC, se superpone un estado de cambio pequeño, y solo se considera el modelo establecido cuando cambia la señal pequeña.

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I - V IV I-V características:

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