如何计算二极管的正向压降电流 二极管正向压降Ud=0.6V,求Id=

18.4mm.(2)把摆球从平衡位置拉开一个小角度由静止释放,使单摆在竖直平面内摆动,用秒表测出单摆做50次全振动所用的时间,秒表读数如图2所示,读出所经历的时间,单摆的周期为2.0s.(3)测得当地的重力加速度为9.86m/s2.(保留3位有效数字)
科目:高中物理
(2010?南昌一模)我国自主研制的“神七”载人飞船于日21时10分04秒,在酒泉卫星发射中心成功发射.第583秒火箭将飞船送到近地点200km,远地点350km的椭圆轨道的入口,箭船分离.21时33分变轨成功,飞船进入距地球表面约343km的圆形预定轨道,绕行一周约90分钟.关于“神七”载人飞船在预定轨道上运行时下列说法中正确的是(  )A.“神七”载人飞船可以看作是地球的一颗同步卫星B.由于完全失重,飞船中的宇航员不再受到重力的作用C.飞船绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大D.当飞船要离开圆形轨道返回地球时,需启动助推器让飞船速度减小
科目:高中物理
题型:阅读理解
(2010?于都县模拟)(1)实验室中有下列几个长度测量仪器:①米尺、②10分度游标卡尺、③20分度游标卡尺、④50分度游标卡尺、⑤螺旋测微器.一个同学用其中一种仪器测量某工件的长度为8.116cm,则他所使用的仪器为④&(填仪器序号)(2)如图1所示为一多用电表的表盘示意图,选择开关已经旋到R×10Ω的电阻挡位上,这种情况下该欧姆表的总内阻R内=150Ω.有一位同学实验时发现该表内所用的5号锌锰干电池(标称电动势1.5V)已旧,随手将刚充好电的5号镍氢电池(电动势为1.2V)换上,选择开关不变,经过调整后测量一未知电阻Rx的阻值,发现表针恰好指在表盘的正中间,则该电阻Rx的准确值应为:D(A)15Ω&&&&&(B)150Ω&&&&(C)12Ω&&&(D)120Ω(3)发光二极管(LED)近年来被人们誉为是本世纪的新型光源.有一些手灯就是用几个发光二极管并联后作为光源使用的,其发光效率很高.它在正常工作时,正向压降约3.2V,电流在15mA左右.现取这样一只发光二极管(电路符号表示),要测量它的伏安特性,另提供有下列的实验器材:电源E(电动势为4V,内阻不计);滑线变阻器R0(阻值0-20Ω);毫安表(量程20mA,有内阻);数字万用表(电压挡有五个量程:分别为0.2V、2V、20V、200V,2000V,内阻很大);开关一只;导线若干.要求:(Ⅰ)在图2方框内画出能测定其伏安特性的电路原理图,并在图上注明电压表挡所选量程.(Ⅱ)某实验员通过实验已得出了图3所示的U-I特性曲线图.接着,他又用该二极管、电源E和另一只固定电阻R等组成图4所示的电路,当闭合开关S时,发现二极管发出微弱白光,立即用万用表的电压挡测得电阻R两端的电压为1.0V,由此可以判定电阻R的阻值大约为154Ω.
科目:高中物理
(08年苏州中学期中) (10分)我国在2010年实现探月计划―“嫦娥工程”。同学们也对月球有了更多的关注。⑴若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周期为T,月球绕地球的运动近似看做匀速圆周运动,试求出月球绕地球运动的轨道半径;⑵若宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球表面某处以速度v0竖直向上抛出一个小球,经过时间t小球落回抛出点.已知月球半径为r,万有引力常量为G,试求出月球的质量M月.
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请输入姓名
请输入手机号快恢复二极管MUR20040CTR现货技术参数价格结构特点
发布人: highfel
价格: 面议
电话:   6
电子邮件:
信息编号: 759508
公司名称:
地址: 深圳龙华新区民治地铁站A出口松花大厦702
联系人: 吴小姐
发布时间:
所在地区: 广东 深圳
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快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。反向恢复时间为数百纳秒或更长。优点是:低功耗,大电流,超高速~!&
快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件。快恢复二极管VS-HFA280NJ60CPBF现货参数价格资料价格:1产品种类: 快恢复二极管制造商: GeneSiC Semiconductor
RoHS: 符合RoHS 详细信息 安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: Module Vr - 反向电压 : 400 V
If - 正向电流: 200 A 类型: Fast Recovery
Rectifiers Vf - 正向电压: 1.5 V 最大浪涌电流: 800 A Ir - 反向电流 : 25 uA 系列: MUR200 封装: Bulk 商标: GeneSiC Semiconductor 产品:
Rectifiers 工厂包装数量: 25&&& 结构特点&
快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,不仅大大减小了trr值,还降低了瞬态正向压降,使管子能承受很高的反向工作电压。快恢复二极管的反向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降约为0.6V,正向电流是几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百到几千伏。超快恢复二极管的反向恢复电荷进一步减小,使其trr可低至几十纳秒。&
20A以下的快恢复及超快恢复二极管大多采用TO-220封装形式。从内部结构看,可分成单管、对管(亦称双管)两种。对管内部包含两只快恢复二极管,根据两只二极管接法的不同,又有共阴对管、共阳对管之分。图2(a)是C20-04型快恢复二极管(单管)的外形及内部结构。(b)图和(c)图分别是C92-02型(共阴对管)、MUR1680A型(共阳对管)超快恢复二极管的外形与构造。它们均采用TO-220塑料封装,几十安的快恢复二极管一般采用TO-3P金属壳封装。更大容量(几百安~几千安)的管子则采用螺栓型或平板型封装形式。& 检测方法&
快恢复二极管在业余条件下,利用万用表能检测快恢复、超快恢复二极管的单向导电性,以及内部有无开路、短路故障,并能测出正向导通压降。若配以兆欧表,还能测量
反向击穿电压。实例:测量一只C90-02超快恢复二极管,其主要参数为:trr=35ns,Id=5A,IFSM=50A,VRM=700V。外型同图(a)。将500型万用表拨至R×1档,读出正向电阻为6.4Ω,n′=19.5格;反向电阻则为无穷大。进一步求得VF=0.03V/格×19.5=0.585V。证明管子是好的。&
先通过实验或仿真建立起一个可靠的知识库,该知识库包含了电路的环境知识、系统知识和一个规则库,其中知识库反映了系统的因果关系,具体到故障诊断系统中就是系统变量和故障类型、故障点之间的因果关系:然后通过人机接口得到实际运行中的特征变量值;将它应用到规则库进行推理,就得到了电路的基本工作状态和故障信息。该方法的缺点是知识库建立困难,特别是知识库庞大时更是如此。传统的故障诊断专家系统,大多是基于规则的专家系统,它将领域知识编成一系列产生式规则(表示形式为IF…,THEN…)。这种专家系统可以解决许多系统的故障诊断问题,但是由于对复杂的系统要利用大量的产生式规则(这种规则主要依赖人工编写),因而故障诊断专家系统运行很慢,很难适应实时环境的要求;另外,当遇到未见过的新故障或新信息时,如此建立的专家故障诊断系统往往不能正确处理,会因推理能力弱而出现“匹配冲突”、“组合爆炸”及“无穷递归”等问题。要解决这些问题,除非不断进行规则更新,可是新规则与原有规则很有可能相互牵连,这必然导致在规则添加和删除时遇到难以处理的困难。总之,专家诊断系统存在知识获取“瓶颈”问题、难以维护、应用面窄以及诊断能力弱和不适应模糊问题等缺点。注意事项1)有些单管,共三个引脚,中间的为空脚,一般在出厂时剪掉,但也有不剪的。2)若对管中有一只管子损坏,则可作为单管使用。3)测正向导通压降时,必须使用R×1档。若用R×1k档,因测试电流太小,远低于管子的正常工作电流,故测出的VF值将明显偏低。在上面例子中,如果选择R×1k档测量,正向电阻就等于2.2kΩ,此时n′=9格。由此计算出的VF值仅0.27V,远低于正常值(0.6V)。& 关于更多快恢复二极管的相关信息请进入我司网站查看:
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这个图二极管导通电压0.6v,方向饱和电流是0mA,求输出电压和流过二极管的电流是多少?怎么看和算.
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断开VD, 两端是有压差的. 设留过VD电流为i则: 6V-i*0.4k - 0.6V - 10k * i - 5V = 0,故: 10.4k*i=0.4,
i=0.0385mA = 3.85E-5(A)所以Vo = 5V + 10k*i = 5.385V
为什么是后面支路的电压呢?
导线连到的任何地方都是等电位点.
我的意思是为什么不用6+0.6=6.6v呢?
电流是有方向的. 我也看错5V电源+/-方向了. 故前述计算错误. hlcen133正确.
i = (5+6-0.6)/(10k+0.4k)=1mA,
Vo=6V - 0.4k*1mA - 0.6 =5V
或者: Vo = -5V + 10k * 1mA = 5V
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