极管v-i特性的建模

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1、2.4.1二极管V-I特性的建模2.4.2应用举例2.4二极管基本电路及其分析方法2.4.0非线性元件的认识2.4.0非线性元件的认识线性元件回顾电阻:元件两端的电压是元件通过的电流的线性函数电容:元件存储的电荷是元件两端的电压的线性函数电感:元件内部的磁通是元件通过的电流的线性函数VDDiuR2.4.0非线性元件的认识半导体二极管的非线性伏安特性线性电阻的伏安特性即是欧姆定律数学模型方法图解分析方法模型简化方法-折线化或其他简化模型小信号线性化方法含非线性元件的电路一般分析方法其本质是对非线性元件伏安特性的模型再构建2.4.0非线性元件的认识2.4.1二极

2、管V-I特性的建模设有如右图含二极管的非线性电路,电路分析要解出iD和vD(1)采用数学模型方法,需解非线性方程由:iD=(VDD-vD)/R(2)应用图解分析方法vD=0时iD=VDD/RiD=0时vD=VDD因为加有正向电压,所以在二极管的正向伏安特性上作负载线VDDiuiDvDVDD/R则在两线的交叉点上为所求2.4.1二极管V-I特性的建模1.理想模型3.折线模型2.恒压降模型(3)应用简化模型方法2.4.1二极管V-I特性的建模根据得Q点处的微变电导则常温下(T=300°K)即二极管工作在正向特性的某一小范围内时,其正向特性可以等效成一个微变电阻。

3、(4)小信号模型2.4.1二极管V-I特性的建模1.简化模型法分析静态工作情况(直流工作点)2.4.2二极管电路应用举例电路如右图:分别VDD=10V和1V求解电路直流工作状态,设R=10K(1)VDD=10V理想模型:恒压模型2.4.2应用举例折线模型+-vDiDVDDVD(2)VDD=1V时理想模型恒压模型折线模型结论理想模型便于计算,折线模型比较精确,恒压模型适中。根据所加电压Vi选择模型:当Vi较大时,用理想模型;当Vi接近VD时,用恒压模型或折线模型。例2.4.2提示关断恒压2.限幅电路 (正反向特性)2.4.2应用举例4.稳压电路 (小信号特性)

4、+-vDiDRVI稳压电路△VIrd△vD△VIVIDvD等效电路交流等效电路提示:待稳压电压的直流分量决定二极管的Q点在Q点上求得稳定电压VD和工作电流ID由Q点计算交流电阻rd2.4.2应用举例非线性元件的特点及其一般分析方法二极管伏安特性的四种建模方法简化模型方法:应用、条件、特点图解方法和小信号分析方法的应用本节中的有关概念{end}思考与习题习题:P.61-2.4.2、2.4.4、2.4.5

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