Последовательное и параллельное соединение диодов: Зачем соединяют диоды параллельно

Содержание

Параллельное включение полупроводниковых приборов

Параллельное соединение проводников

Параллельное соединение проводников выглядит вот так.

параллельное соединение резисторов

Ну что, думаю, начнем с сопротивления.

Сопротивление при параллельном соединении проводников

Давайте пометим клеммы как А и В

В этом случае общее сопротивление RAB будет находиться по формуле

Если же мы имеем только два параллельно соединенных проводника

То в этом случае можно упростить длинную неудобную формулу и она примет вид такой вид.

Напряжение при параллельном соединении проводников

Здесь, думаю ничего гадать не надо. Так как все проводники соединяются параллельно, то и напряжение у всех будет одинаково.

Получается, что напряжение на R1 будет такое же как и на R2, как и на R3, так и на Rn

Сила тока при параллельном соединении проводников

Если с напряжением все понятно, то с силой тока могут быть небольшие затруднения. Как вы помните, при последовательном соединении сила тока через каждый проводник была одинакова. Здесь же совсем наоборот. Через каждый проводник будет течь своя сила тока. Как же ее вычислить? Придется опять прибегать к Закону Ома.

Чтобы опять же было нам проще, давайте рассмотрим все это дело на реальном примере. На рисунке ниже видим параллельное соединение трех резисторов, подключенных к источнику питания U.

Как мы уже знаем, на каждом резисторе одно и то же напряжение U. Но будет ли сила тока такая же, как и во всей цепи? Нет. Поэтому для каждого резистора мы должны вычислить свою силу тока по закону Ома I=U/R. В результате получаем, что

I1 = U/R1

I2 = U/R2

I3 = U/R3

Если бы у нас еще были резисторы, соединенные параллельно, то для них

In = U/Rn

В этом случае, сила тока в цепи будет равна:

Задача

Вычислить силу тока через каждый резистор и силу тока в цепи, если известно напряжение источника питания и номиналы резисторов.

Решение

Воспользуемся формулами, которые приводили выше.

I1 = U/R1

I2 = U/R2

I3 = U/R3

Если бы у нас еще были резисторы, соединенные параллельно, то для них

In = U/Rn

Следовательно,

I1 = U/R1 = 10/2=5 Ампер

I2 = U/R2 = 10/5=2 Ампера

I3 = U/R3 = 10/10=1 Ампер

Далее, воспользуемся формулой

чтобы найти силу тока, которая течет в цепи

I=I1 + I2 + I3 = 5+2+1=8 Ампер

2-ой способ найти I

I=U/Rобщее

Чтобы найти Rобщее мы должны воспользоваться формулой

Чтобы не париться с вычислениями, есть онлайн калькуляторы. Вот один из них. Я за вас уже все вычислил. Параллельное соединение 3-ех резисторов номиналом в 2, 5, и 10 Ом равняется 1,25 Ом, то есть Rобщее = 1,25 Ом.

I=U/Rобщее = 10/1,25=8 Ампер.

Параллельное соединение резисторов в электронике также называется делителем тока, так как резисторы делят ток между собой.

Ну а вот вам бонусом объяснение, что такое последовательное и параллельное соединение проводников от лучшего преподавателя России.

Последовательное соединение — диод

Последовательное и параллельное соединение аккумуляторов

Последовательное соединение диодов без их шунтирования возможно при условии соединения диодов только одной группы, подобранной по величине наибольшего обратною тока.

Последовательное соединение диодов используется очень часто. Однако с дальнейшим увеличением ( / обр цены за каждый отдельно взятый диод заметно возрастают. В находится в пределах 10 дол.

Последовательное соединение диодов может производиться без специального подбора, если диоды шунтированы сопротивлениями.

Последовательное соединение диодов не допускается.

Допускается последовательное соединение диодов при условии шунтирования каждого диода резистором сопротивлением 100 кОм на каждые 100 В.

Допускается последовательное соединение диодов одного типономинала при условии обеспечения на каждом диоде значения максимально допустимого обратного напряжения для данного типономинала.

Допускается последовательное соединение одинаковых диодов для увеличения допустимого обратного напряжения и параллельное — для увеличения допустимого выпрямляемого тока. При последовательном соединении диодов обратное напряжение будет распределяться не равномерно, а пропорционально обратным сопротивлениям диодов, которые могут существенно отличаться по величине. Для выравнивания распределения напряжения на диодах параллельно каждому диоду включают сопротивление порядка 0 1 — н — т — 0 5 Мом. При параллельном включении диодов для исключения неравномерности нагрузки в них последовательно с каждым из них включают выравнивающее сопротивление в 10 — ь 50 ом.

При последовательном соединении диодов рекомендуется шунтировать диод резистором с сопротивлением 10 — 15 кОм на каждые 100 В амплитуды обратного напряжения.

При последовательном соединении диодов с целью увеличения выпрямленного напряжения рекомендуется применять диоды одного типа и шунтировать каждый прибор сопротивлением 10 — 15 кОм на каждые 100 В амплитуды обратного напряжения.

При последовательном соединении диодов с целью увеличения выпрямленного напряжения рекомендуется применять диоды одного типа и шунтировать каждый диод сопротивлением 10 — 15 кОм на каждые 100 В амплитуды обратного напряжения.

При последовательном соединении диодов с целью увеличения выпрямленного напряжения рекомендуется применять диоды одного типа и шунтировать каждый диод сопротивлением 10 — IS кОм на каждые 100 В амплитуды обратного напряжения.

При последовательном соединении диодов или тиристоров вследствие неодновременного окончания протекания обратного тока напряжение между вентилями не распределяется равномерно и воздействие перенапряжений на отдельные вентили усиливается.

При последовательном соединении диодов рекомендуется шунтировать диод резистором с сопротивлением 10 — 15 кОм на каждые 100 В амплитуды обратного напряжения.

При последовательном соединении диодов рекомендуется шунтировать диод резистором с сопротивлением 10 — 15 кОм на каждые 100 В амплитуды обратного напряжения.

При последовательном соединении диодов рекомендуется шунтировать диод резистором с сопротивлением 10 — 15 кОм на каждые 100 В амплитуды обратного напряжения.

Принципы подключения

Светоизлучающие диоды активно применяются в подсветке, индикации

Своими руками можно создать устройства, поэтому важно знать, как производить соединение светодиодов

К основным способам подключения относятся:

  • параллельное;
  • последовательное;
  • комбинированное.

Основные причины выхода из строя светодиодных цепочек:

  • неправильное соединение;
  • некачественные диоды или блоки питания.

Конструкция излучающего диода подразумевает его подключение к источнику постоянного тока

При соединении важно соблюдать полярность компонента – если перепутать катод и анод, диод не будет излучать световой поток

Полярность

Определить, какой из электродов является плюсом, а какой – минусом, можно несколькими способами.

Первый – конструктивно. Обычный LED компонент имеет две ножки, длинная является плюсом (анодом), а короткая – катодом.

При помощи тестера. Для этого нужно взять мультиметр, перевести его в положение «Прозвонка» и прикладывать щупы к электродам. Когда красный щуп коснется анода, а черный катода – светодиод загорится. Если при перестановке на шкале высвечивается и не меняется «бесконечное» сопротивление, есть неполадка с элементом. Так что мультитестер используется и для проверки работоспособности излучающих приборов.

Визуальный осмотр. Можно посмотреть внутрь колбы. Широкая часть – это катод, а узкая – анод. Мощные светодиоды сверхъяркого типа имеют маркировку выводов «+» и «–». Компоненты для поверхностного монтажа обычно имеют специальный скос, который указывает на катод.

Включение в источник питания. Диод можно подключить к аккумулятору, батарее или другому блоку. Нужно постепенно повышать электропитание, которое вызовет свечение. Если компонент не горит, полярность следует поменять. Собирается такая схема проверки обязательно с использованием токоограничивающего резистора.

По технической документации. В паспорте прибора будет написано, какая полярность.

После определения плюса и минуса электродов нужно разобраться с методом подсоединения.

Какие светодиоды можно подключить к 12 Вольтам

Параллельное соединение проводников

Продавцы уверяют, что продают светодиоды, которые возможно подключить к источнику питания на 12 В. На самом деле это утверждение некорректно. У лед-лампочки нет строго определенного рабочего вольтажа, поэтому можно говорить только об источнике света, изготовленном из диодов.

Следует определить, что происходит в лед-лампочке во время свечения. В данном процессе самые важные 2 параметра: максимальный и рабочий (необходимый для свечения) ток. Они учитываются в производстве лед-матриц, но не при выборе источника тока.

Напряжение на лампочке чаще всего от 1,5 до 3,5 вольт, цифра зависит от цвета лампочки. Меньшее значение – красные диоды, самое большое – сверхяркие. Светящийся диод на 12 вольт – это матрица (сборка), в состав которой может входить любое количество кристаллов, соединенных последовательно. Подобных цепочек может быть несколько, они соединяются друг с другом параллельно.

Параллельное соединение резисторов онлайн калькулятор

Параллельное соединение резисторов

Соединение резисторов, при котором одноименные выводы каждого из элементов собираются в одну точку, называется параллельным. При этом ко всем резисторам подводится один и тот же потенциал, но величина тока через каждый из них будет отличаться

Для составления схем или при замене резисторов в уже существующих цепях важно знать их суммарное сопротивление, как показано на рисунке:

Данный калькулятор позволяет рассчитать суммарное сопротивление параллельно соединенных резисторов с любым количеством элементов.

Для этого вам необходимо:

  • Указать в графе “количество резисторов” их число, в нашем примере их три;
  • После того, как вы укажите количество элементов, в поле ниже появится три окошка для ввода значения сопротивления каждого из элементов, к примеру, у вас резисторы сопротивлением 20, 30 и 60 Ом;
  • Далее нажмите кнопку “рассчитать” и в окошке “параллельное сопротивление в цепи” вы получите значение сопротивления в 10 Ом.

Чтобы рассчитать другую цепь или при подборе других элементов, нажмите кнопку “сбросить”, чтобы обнулить значение параллельно включенных элементов калькулятора.

  Подключение магнитного пускателя через кнопочный пост видео

Для расчета суммарного сопротивления калькулятором используется такое соотношение:

  • Rсум – суммарное сопротивление параллельно соединенных элементов
  • R1 – сопротивление первого резистора;
  • R2 – сопротивление второго резистора;
  • R3 – сопротивление третьего резистора;
  • Rn – сопротивление n-ого элемента.

Таким образом, в рассматриваемом примере параллельно включены три резистора, поэтому формула для определения суммарного сопротивления будет иметь такой вид:

Чтобы выразить величину суммарного сопротивления необходимо умножить обе половины уравнения на произведение сопротивлений всех трех резисторов. После этого перенести составляющие элементы по правилу пропорции и получить значение сопротивления:

Как видите, расчет параллельного сопротивления резисторов вручную требует немалых усилий, поэтому куда проще его сделать на нашем онлайн калькуляторе.

Обратите внимание, при наличии элементов с сопротивлением в разной размерности Ом, кОм, МОм, их необходимо привести к одной величине, прежде чем производить расчет. К примеру, в Ом и указывать в поле калькулятора для расчета параллельного соединения резисторов значение непосредственно в Омах

Онлайн калькулятор для расчета параллельного сопротивления позволит установить общее эквивалентное сопротивление в цепи R1 + R2 +Rn. Данный калькулятор можно смело назвать одним из самых простых и эффективных.

  Литейная машина под давлением

Для получения результатов вам необходимо ввести:

  • Количество резисторов.
  • Указать мощность каждого резистора (Ом).
  • Нажать кнопку «Расчитать».

В результате вы сможете получить точно сопротивление резисторов в сети

Калькулятор для расчета параллельного сопротивления позволит безошибочно все определить, а это очень важно, так как ручной расчет считается достаточно сложным и трудоемким процессом. Наш калькулятор с легкостью поможет вам справиться со всем

Для того чтобы определить общее эквивалентное сопротивление, можно воспользоваться точным и удобным калькулятором. Где, внеся данные по количеству резисторов, калькулятор произведет расчет в автоматическом режиме.

Данное соединение является одним из 2-ух видов, в данном случае оба вывода 1-го из резисторов соединяются с выводами 2-го резистора. В иных случаях их принято соединять параллельно или последовательно, чтобы можно было создать схемы сложного типа.

  Многофункциональный станок своими руками чертежи

Для того чтобы найти ток, который протекает через определенный резистор, следует использовать формулу: Произведем расчеты согласно примеру Разрабатывается устройство, в котором есть необходимость использовать резистор, которое имеет сопротивление 8Ом. Исходя из того, что номинальный ряд согласно стандартным значениям таких резисторов не имеет, выходом будет использование 2-ух резисторов соединенных параллельно.

Для такого способа производятся следующие расчеты: Данная формула показывает, что в случае когда R1 = R2, R будет составлять ровно половину сопротивления 1-го из 2-ух резисторов. И если R=8Ом, то соответственно R1 и R2 = 2*8=16Ом.

Предложения и пожелания пишите на [email protected]

Поделитесь этим калькулятором на форуме или в сети!

Это помогает делать новые калькуляторы.

Параллельное подключение светодиодов

Здесь у нас всё наоборот. Силу тока нужно умножить на количество светодиодов, а падение напряжения посчитать только 1 раз.
Сила тока: I = 0,025 * 15 =0,375 А
Нам потребуется источник питания, способный выдать максимальный ток в 0,375 А. Округлим до 0,35 (помните, что лучше «недолить»?). По напряжению тоже укладываемся: 12 — 2 = 10. Остаётся с большим запасом.

Пытливый читатель, запнувшийся парой абзацев ранее, может воскликнуть: «Погодите! Так зачем нам 12 вольт, если мы можем обойтись и пятью?». «Можем!» — ответим ему мы. Но не торопитесь с выводами, это ещё не конец.

Мы определились, что светодиоды будут подключены параллельно. Необходимо ограничить ток в цепи. Допустим, специального драйвера у нас нет. Возьмём резистор. Рассчитаем необходимое сопротивление по давно известной формуле: 12 В * 0,35 А = 4,2 Ом. Подключим его между источником питания и анодами светодиодов:

Неправильное параллельное подключение трёх светодиодов

Вот, казалось бы, и всё. Но есть проблема:

ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!

Как отмечалось выше, светодиоды не обязательно имеют те характеристики, которые заявлены производителем. Всегда есть разброс. И вот мы задали ток в 0,35 ампер и смотрим на светящуюся линейку светодиодов. Но всем им нужен разный ток. Одному , как мы и рассчитывали 25мА, другому — 20мА, третьему 21мА, а вот нашёлся совсем кривой светодиод, ему нужно всего 15мА. А мы пропускаем через него 25 — почти в 2 раза больше. Светодиод греется и быстро перегорает. В линейке стало на 1 светодиод меньше. Теперь для питания оставшихся светодиодов нам требуется 35мА. Пока всё не выглядит особенно плохо. Мы ограничили ток с запасом. Мы молодцы. Но не выдержал ещё один светодиод. Осталось 13. Теперь весь наш ток делится не на 15, а на 13 светодиодов. На каждый из них приходится по 26мА. Теперь абсолютно все светодиоды работают на повышенном токе. Очень скоро перегреется следующий. Самые стойкие получат уже по 29мА — 116% от номинала. Всего 2 перегоревших светодиода запустили цепную реакцию. Скоро вся линейка перегорит, а вы так и не поймёте почему (ну или поймёте, мы же только что всё разобрали). Собственно, избавиться от такого печального сценария просто. Нужно к каждому светодиоду поставить по собственному токоограничительному резистору. Для тока в 25мА и напряжения 12В нужен резистор на 480 Ом. Это не спасёт от проблемы «кривых» светодиодов, но их перегорание никак не повлияет на остальные.

Достоинства: высочайшая надёжность.Недостатки: высокое потребление тока, высокая стоимость схемы.

Правильное параллельное подключение трёх светодиодов

Параллельное подключение светодиодов — идеальный вариант. Всегда стремитесь к тому, чтобы подключать светодиоды параллельно и ограничивать ток каждого светодиода по отдельности своим резистором.  Если вы используете светодиодные драйверы (стабилизаторы тока), то каждому светодиоду нужно подключать свой драйвер. Именно поэтому параллельные схемы с большим количеством светодиодов становятся слишком дорогими. В реальности приходится идти на компромисс и объединять светодиоды в цепочки.

Последовательное и параллельное соединения диодов.

Если для выпрямительной схемы нельзя выбрать нужный тип диода в соответствии с заданным значением обратного напряжения или прямого тока, то используют два или более однотипных диодов с меньшими значениями параметров, включая эти диоды последовательно или параллельно.

Параллельное соединение диодов

Параллельное соединение диодов

При параллельном соединении диодов из-за возможного разброса параметров их токи будут неодинаковыми. Один из этих токов может превысить максимально допустимое значение, что приведёт к выходу из строя сначала одного, а затем и другого диода. Более равномерное распределения тока между параллельно соединёнными диодами достигается включением последовательно с каждым из них одинаковых по номиналу резисторов Rд. Сопротивление резисторов Rд должно быть в 5…10 раз больше, чем сопротивление диода в прямом направлении. В мощных выпрямительных устройствах для этой же цели используются индуктивные выравниватели токов.

Расчёт параллельного соединения диодов

Для начала расчёта необходимо определить требуемое количество параллельно соединённых диодов, исходя из того, что ток, проходящий через один диод не должен превышать значения максимально допустимого значения тока для данного типа диода, тогда количество параллельно соединённых диодов будет равно

, где

mTnp

При дробных значениях расчётного количества диодов округление ведётся в большую сторону.

Значение сопротивления добавочных резисторов определяется по формуле

, где

np.cp

Расчитаное сопротивление добавочных резисторов округляют до ближайшего стандартного сопротивления.

Пример расчёта параллельного соединения диодов

Рассчитать выпрямительную цепь, позволяющую получить выпрямленный ток Iвыпр = 550 мА, если используются диоды Д226Б.

Так как средний прямой ток диода Д226Б Iпр. ср = 300 мА, то необходимо применить несколько параллельно соединённых диодов с добавочными резисторами. Рассчитаем количество параллельно соединённых диодов, примем kT = 0,8

Возьмём n = 3.

Найдём значение сопротивлений добавочных резисторов

Выберем резистор из стандартного ряда сопротивлений Е24 (± 5%) Rдоб = 6,2 Ом

Последовательное соединение диодов

Последовательное соединение диодов

Для обеспечения возможности работы выбранного типа диода в схеме выпрямителя с обратным напряжением, превышающим его максимально допустимое значение, следует соединять однотипные диоды последовательно. Если параметры не совпадают, то один из диодов оказывается под значительно большим напряжением, чем другой. Это может привести к пробою одного, а затем и другого диода. Выравнивание обратного напряжения на последовательно соединенных диодах достигается шунтированием каждого из диодов резистором Rш. Ток, протекающий через эти резисторы, должен быть в 5…10 раз больше максимально возможного обратного тока диодов. В мощных высоковольтных выпрямительных устройствах для этой же цели диоды шунтируют конденсаторами Сш или RC-цепью.

Расчёт последовательного соединения диодов

Для начала расчёта необходимо определить количество последовательно соединенных диодов, исходя из того что падение напряжения на каждом отдельно взятом диоде не должно превышать амплитудного значения напряжения, тогда количество последовательно включённых диодов будет равно

, где

Um — амплитудное значение напряжения проходящее через диод, kH – коэффициент нагрузки по напряжению (может принимать значения от 0,5 до 0,8), Uobp max — максимально допустимое обратное напряжение диода.

При дробных значениях расчётного количества диодов округление ведётся в большую сторону.

Значение сопротивлений шунтирующих резисторов определяется по формуле

, где

Iобp max — максимально допустимый обратный ток диода при максимальной температуре.

Пример расчёта последовательного соединения диодов

Рассчитать выпрямительную цепь для напряжения с амплитудным значением 700В, используя диоды Д226Б.

Так как максимально допустимое обратное напряжение диода Uобр.max = 300В, то для выпрямления необходимо применить цепочку из последовательно соединённых диодов с шунтирующими резисторами. Рассчитаем количество последовательных диодов, примем kH = 0,7

Возьмём n = 4

Найдём значение сопротивлений шунтирующих резисторов

Выберем резистор из стандартного ряда сопротивлений Е24 (± 5%) Rш = 1 MОм

Включение дополнительных и шунтирующих резисторов неизбежно связано с увеличением потерь мощности и уменьшением КПД выпрямительной схемы.

Основные выводы

При подключении светодиодной лампы к любому блоку питания учитывается:

  • рабочий ток лампочки;
  • сопротивление и мощность стабилизирующего элемента;
  • для подключения к аккумулятору автомашины при расчетах используется не 12 В, а 14,5 В.

Схема подключения не меняется зависимости от мощности светодиода

При соединении с другими элементами схемы важно учесть полярность, так как ток в этих источниках света течет только в одном направлении

Если используется драйвер, то перед подключением желательно проверить его мощность (особенно, если деталь китайская)

Важно так же учесть, что падение напряжения на лед-лампах зависит от их цвета

Предыдущая
СветодиодыОсобенности устройства и схема светодиодных ламп на 220 В
Следующая
СветодиодыЧто такое светодиод: описание и характеристики

Оцените статью:

Параллельное соединение — диод — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Cтраница 2

При параллельном соединении диодов необходимо после каждого из них включать последовательно сопротивление в 10 — 50 от.
 [16]

Выпрямители с удвоением напряжения.
 [17]

При параллельном соединении диодов ток протекает в основном через диод с меньшим прямым сопротивлением. Для выравнивания нагрузок диодов рекомендуется включать в каждое плечо добавочное сопротивление.
 [18]

Плоскостные кремниевые вентили.
 [19]

При параллельном соединении диодов Д202 — Д205 необходимо последовательно с каждым диодом включить сопротивление 5 ом, если с двух параллельно соединенных диодов необходимо снять 600 ма 8 ом, если с двух параллельно соединенных диодов необходимо снять 800 ма. При параллельном соединении диодов Д206 — Д211 рекомендуется последовательно с диодом включить сопротивление 50 ом.
 [20]

При параллельном соединении диодов необходимо подбирать диоды с одинаковым падением напряжения или осуществлять равномерное распределение тока путем включения сопротивления последовательно с каждым диодом или путеп применения индуктивных делителей тока, которые представляют собой реактивную катушку с выводом от средней точки обмотки.
 [21]

При параллельном соединении диодов часто последовательно с каждым из них включается добавочное сопротивление Rz 5 — 10 ом. Этим обеспечивается более равномерное распределение тока через каждый из диодов.
 [22]

Применительно к параллельному соединению диодов такой вывод не окажется верным.
 [23]

Эквивалентная схема включения диодов смесителя при.
 [24]

В ней учитывается параллельное соединение диодов с запертыми переходами. Каждый диод представлен эквивалентной схемой, включающей емкость корпуса Ск, индуктивность LK, сопротивление базы R § и емкость перехода Сп. Сопротивлением накопительных конденсаторов пренебрегаем.
 [25]

Поэтому вам редко придется прибегать к параллельному соединению диодов и преодолевать сложности, связанные с обеспечением таких соединений.
 [26]

Схема рис. 11.4 г, называемая параллельной, имеет параллельное соединение диода и нагрузочного сопротивления R. Переменное напряжение от контура LC подается на диод через конденсатор С емкостью 100 — 200 пф. Высокочастотная составляющая тока диода проходит через С и контур, а постоянная и низкочастотная составляющая проходят через сопротивление R. С не пропускает постоянный ток и представляет очень большое сопротивление для тока низкой частоты.
 [27]

Габаритные размеры диодов.
 [28]

Диоды Д226, Д226А, Д226Е допускают параллельное и последовательное соединение — При параллельном соединении однотипных диодов последовательно г каждым из них включают сопротивление 5 Ом. При последовательном соединении каждый диод шунтируют выравнивающим сопротивлением 100 Ом на каждые 100 В амплитудного значения обратного напряжения.
 [29]

Условие селективности по выражению ( 6 — 9) справедливо лишь для схем с параллельным соединением диодов или тиристоров. Очевидно, что ъ установках с одним тиристором в плече внутреннее короткое замыка ние повлечет за собой выход из строя не только предохранителя пробитого вентиля, но и предохранителей цепи подпитки.
 [30]

Страницы:  

   1

   2

   3

   4

Параллельная и последовательная конфигурация — вопросы и ответы по аналоговым цепям

Этот набор вопросов и ответов с множественным выбором (MCQ) по аналоговым цепям посвящен «параллельной и последовательной конфигурации».

1. Из данной схемы определите величину тока, протекающего через резистор 1 кОм параллельно диодам?

a) 10 мА
b) 9,3 мА
c) 8,6 мА
d) 0 мА
Просмотреть ответ

Ответ: a
Объяснение: Оба диода смещены в обратном направлении. Падение напряжения на резисторе = 10 В. Следовательно, ток = 10 В/1 кОм = 10 мА.

2. Каково значение тока в данной схеме, протекающего через резистор 1 кОм?

a) 0 мА
b) 10 мА
c) 9,3 мА
d) 0,7 мА
Просмотреть ответ

Ответ: d
Объяснение. , поскольку этот диод подключен параллельно данному резистору, напряжение на резисторе = 0,7 В => ток = 0,7 мА.

3. Каково значение тока в данной цепи, протекающего через диод, смещенный в прямом направлении?

a) 10 мА
b) 9,3 мА
c) 8,6 мА
d) 0 мА
Просмотреть ответ

Ответ: c
Объяснение: Здесь ток, протекающий через R 2 = (10-0,7)/1k = 9,3 мА. Также ток через параллельный резистор = 0,7 мА. Отсюда ток через диод, смещенный в прямом направлении = (9,3-0,7) = 8,6 мА.

объявление

объявление

4. Какова величина тока в данной цепи через диод D 2 ?

a) 0 мА
b) 10 мА
c) 9,3 мА
d) 8,6 мА
Просмотреть Ответ

Ответ: a
Объяснение: Поскольку диод D2 смещен в обратном направлении, ток, протекающий через него = 0 мА.

5. Какова величина тока в данной цепи через последовательный резистор R 2 ?

a) 9,3 мА
b) 10 мА
c) 0 мА
d) 8,6 мА
Просмотреть ответ

Ответ: a
Объяснение: Напряжение на диодах составляет 0,7 В, так как они смещены в прямом направлении. Отсюда ток через последовательный резистор = (10-0,7)/1к = 90,3 мА.

6. Каков ток в данной цепи через параллельное сопротивление?

a) 9,3 мА
b) 0,7 мА
c) 8,6 мА
d) 0 мА
Просмотреть Ответ

Ответ: b
Объяснение: Поскольку резистор подключен параллельно диодам, напряжение на нем равно 0,7 В. Следовательно, ток = 0,7 мА.

7. Каково значение тока в данной цепи через R?

а) 0,7 мА
б) 0,3 мА
в) 1 мА
г) 10 мА
View Answer

Ответ: b
Объяснение: Первоначальное напряжение источника увеличивается от 0 до 10 В. По мере увеличения напряжения источника увеличивается и напряжение на диодах. Когда напряжение на диодах достигает значения 0,3 В, германиевый диод начинает проводить, тогда как кремниевый диод все еще находится в выключенном состоянии. Следовательно, напряжение на R = 0,3 В. Следовательно, ток = 0,3 мА.

объявление

8. Какова величина тока в данной цепи через R 2 ?

a) 9,3 мА
b) 9,7 мА
c) 10 мА
d) 0 мА
Просмотреть ответ

Ответ: b
Объяснение: Здесь напряжение на R=0,3 В, следовательно, ток на R 2 = (10-0,3) В/1 к = 9,7 мА.

9. Каково значение тока в данной цепи через кремниевый диод?

a) 9,3 мА
b) 9,7 мА
c) 10 мА
d) 0 мА
Посмотреть ответ

Ответ: d
напряжение на диодах также увеличивается. Когда напряжение на диодах достигает значения 0,3 В, германиевый диод начинает проводить, тогда как кремниевый диод все еще находится в выключенном состоянии. Отсюда напряжение на кремниевом диоде = 0,3 В и, следовательно, ток согласно модели приближенной схемы замещения равен нулю.

объявление

10. Какова величина тока в данной цепи через германиевый диод?

a) 9,4 мА
b) 9,7 мА
c) 0,3 мА
d) 0 мА
Посмотреть ответ

Ответ: a
Объяснение: Ток через R 2 = 9,7 мА. Также ток через R = 0,3 мА, ток через кремниевый диод = 0 мА. Отсюда из KCL получаем ток через германиевый диод равный 9,4 мА.

11. На сколько в данной цепи изменится ток через R при повторном включении германиевого диода в режиме обратного смещения?

a) 0 мА
b) 0,7 мА
c) 0,4 мА
d) 0,3 мА
Просмотреть ответ

Ответ: c
Объяснение: Когда германиевый диод смещен в прямом направлении, ток через R = 0,3 мА. Когда германиевый диод смещен в обратном направлении, ток через R = 0,7 мА. Следовательно, изменение тока = 0,4 мА.

12. Если в данной схеме диод D2 германиевый, а все остальные диоды кремниевые, то какое из следующих утверждений верно?

а) I D2 < I D3 ; I D2 = I D1
б) I D2 > I D3 ; I D2 > I D1
c) I D2 > I D3 ; I D2 = I D1
г) I D2 > I D3 ; I D2 < I D1
Посмотреть ответ

Ответ: c
Объяснение: Напряжение на параллельных диодах = 0,3 В. Следовательно, ток через D3 = 0. Следовательно, I D2 > I Д3 . Кроме того, поскольку оба параллельных кремниевых диода включены параллельно и находятся в выключенном состоянии, диоды 1 и 2 включены последовательно, и, следовательно, ток через них одинаков.

13. В схеме, где диод 1,4 германиевый, а диоды 2,3 кремниевый, какие из следующих утверждений верны?

а) I D 1 = I D 2
б) I D 1 = I D
90

8 D 1 = I D 4
D) I D 1 > I D 4
Ответ

Ответ. диоды находятся в закрытом состоянии, так как напряжение на них составляет 0,3 В. Следовательно, они действуют как разомкнутая цепь, а диоды 1 и 4 включены последовательно, и, следовательно, ток через диоды 1 и 4 одинаков.

Sanfoundry Global Education & Learning Series – Analog Circuits.

Чтобы попрактиковаться во всех областях аналоговых схем, здесь есть полный набор из более чем 1000 вопросов и ответов с несколькими вариантами ответов .

Следующие шаги:

  • Получите бесплатный сертификат о заслугах в области аналоговых схем
  • Примите участие в конкурсе сертификации аналоговых схем
  • Станьте лидером в области аналоговых схем
  • Пройти тесты аналоговых цепей
  • Практические тесты по главам: глава 1,
    2,
    3,
    4,
    5,
    6,
    7,
    8,
    9,
    10
  • Пробные тесты по главам: глава 1,
    2,
    3,
    4,
    5,
    6,
    7,
    8,
    9,
    10

LAB4 — Лабораторный отчет — Лаборатория конфигураций параллельных диодов серии # 04 Spring 2020 CSE -206 Electronic

Лаборатория # 04

Spring 2020

CSE -206 Electronic Lab

Deported By: AYARH MERODHOD.

Регистрационный номер: 18PWCSE

Раздел класса: A

«Честно говоря, как студент Инженерно-технологического университета, я не давал и не
получил несанкционированную помощь в этой научной работе».

Подпись студента: ______________

Отправлено:

Инж. Абдулла Хамид

14 июня 2020 г.

Факультет компьютерных систем

Инженерно-технологический университет, Пешавар

ЦЕЛЬ:

Основная цель этой лаборатории:
1. Знать о последовательном и параллельном соединении диода.
2. Знать график характеристики для последовательного и параллельного соединений.

  1. Для сравнения теоретических и экспериментальных расчетов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ:

Последовательная цепь — это цепь, имеющая более одного компонента, но только один проход через
по которому течет электричество (электроны). С одного конца элемента (батареи) электроны
двигаться по одному пути без ветвей, через компонент, на другой конец
клетка.
В последовательной цепи диода, если диод смещен в прямом направлении, напряжение должно быть больше, чем
напряжение колена каждого диода так, чтобы в этой цепи протекал ток. Если напряжение будет
невозможно получить сумму напряжений диода, то в нем не будет тока.
схема. В случае обратного смещения любого или обоих диодов ток не будет течь, потому что мы
необходимо добиться напряжения пробоя диода с обратным смещением, которое почти больше
чем 400в.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ:

Параллельная цепь имеет два или более путей для прохождения тока. Напряжение такое же
на каждом компоненте параллельной цепи. Сумма токов по каждому пути
равен полному току, протекающему от источника.
В параллельной цепи, если оба диода смещены в прямом направлении, будет работать тот диод, чей
напряжение колена меньше, чем у другого диода, потому что, как мы знаем, при параллельном напряжении будет
то же самое, если один диод сначала достигает напряжения колена, тогда цепь замыкается, и это
напряжение появится на каждом напряжении в случае, если один диод перевернут, чем диод
который вперед будет работать, потому что невозможно достичь напряжения пробоя
диод с обратным смещением.

Провода:

Цифровой мультиметр:

Цифровой мультиметр — это тестовый инструмент, используемый в основном для измерения двух или более электрических величин.
напряжение (вольты), ток (амперы) и сопротивление (омы).

Источник напряжения постоянного тока:
Источник напряжения представляет собой двухполюсное устройство, способное поддерживать фиксированное напряжение. Идеальное напряжение
источник может поддерживать фиксированное напряжение независимо от сопротивления нагрузки или выходного тока.

ПРОЦЕДУРА:

Часть 1:

 Возьмите диод и резистор 2 кОм и соедините их последовательно таким образом, чтобы диод был впереди
пристрастный.
 Запишите значение диода с помощью мультиметра, который покажет напряжение колена или рабочий диапазон.
напряжение диода.
 Подайте напряжение 5 В и запишите напряжение на диоде и напряжение на резисторе.

 Используя I=V/R, найдите ток I, который является током диода, поскольку оба подключены в
серия и, как мы знаем, в последовательном токе остается тем же самым.
 Сравните теоретические значения и практические значения напряжения на резисторе, диоде и
ток в цепи.

Часть 2: (Последовательная комбинация)

 Возьмите 2 диода и резистор 2k и соедините все компоненты последовательно.
 Рассчитайте теоретические значения колена диода или рабочего напряжения.
 Рассчитайте теоретические значения цепи.
 Убедитесь, что оба диода смещены в прямом направлении.
 Подайте напряжение 5В от источника напряжения.
 Найдите напряжение на диоде 1 Vd1.
 Найдите напряжение на диоде 1 Vd2.
 Найдите напряжение на обоих диодах Vd.
 Найдите напряжение на резисторе VR.
 Используя I=VR/R, где R равно 2k, рассчитайте ток, который будет через диод.
 Сравните теоретические и практические значения.
 В случае, если один резистор смещен в обратном направлении, ток будет равен нулю.

Часть 3: (Параллельное соединение)

 Возьмите 2 диода и резистор 2k и подключите диоды параллельно с последовательным резистором
с источником напряжения.
 Рассчитайте теоретические значения колена диода или рабочего напряжения.
 Рассчитайте теоретические значения цепи.
 Мы знаем, что параллельное напряжение будет одинаковым, поэтому будет работать только тот диод, который будет направлен вперед.
смещенный, рабочее напряжение которого меньше
 Убедитесь, что оба диода смещены в прямом направлении.
 Подайте напряжение 5В от источника напряжения.
 Найдите напряжение на диоде 1 Vd1.
 Найдите напряжение на диоде 1 Vd2.
 Vd1=Vd2, и напряжение будет меньшим напряжением колена среди этих диодов.
 Найдите напряжение на резисторе VR.
 Используя I=VR/R, где R равно 2k, вычислите ток.
 Сравните теоретические и практические значения.
 В случае, если один резистор смещен в обратном направлении, невозможно добиться пробоя
напряжение обратно смещенного диода, поэтому будет работать другой диод, смещенный в прямом направлении.

ЧАСТЬ 3 Proteus Схематическая диаграмма и разводка печатной платы:

ПРОЦЕДУРЫ PROTEUS:
  1. Открыть Proteus ISIS Schematic Capture.
  2. Выберите режим компонента на левой панели инструментов.
  3. Щелкните P (выбрать из библиотек)
  4. Добавьте все необходимые компоненты.
  5. Res для батареи резистора для добавления батареи, диода для добавления диода.
  6. Разместите компоненты на рабочей области.
  7. Подключить цепь.
  8. Нажмите на настроение терминала, чтобы добавить землю.
  9. Нажмите на инструмент, чтобы добавить вольтметр.
  10. Нажмите кнопку воспроизведения в левом нижнем углу, чтобы начать симуляцию.
  11. Чтобы разработать компоновку печатной платы Нажмите кнопку компоновки печатной платы.
  12. Щелкните левой кнопкой мыши на батарее схемы и выберите инструмент пакета, иначе батарея не будет
    работа в области проектирования печатных плат.

РАСЧЕТ:

Задача 1: (прямое смещение)

Входное напряжение Напряжение на
диод (vd1)

Напряжение на
Резистор (vR1)

Ток
(ID)

Теоретическая 5 В 0 4 2

Экспериментa

l

5 0 4 2

Задача 2: (последовательная комбинация)

Вход
напряжение

Напряжение
через
диод (vd1)

Напряжение
через
Диод (Vd2)

Напряжение
через
резистор (VR)

Ток
Id=VR/R Vd=Vd1+Vd

Теоретическая 5V 0 0 3 2 1

Экспериментa
l

5 0 0 4 2 1

ЗАДАЧА 3: (параллельная комбинация) (прямое смещение)

Вход
напряжение

Напряжение
через
диод (vd1)

Напряжение
через
Диод (Vd2)

Напряжение
через
резистор (VR)

Ток
Id=VR/R

Теоретическая 5В 0 0 4 2
Эксперимента
л

5 0 0 4 2

ЗАДАЧА 3: (Параллельная комбинация) (Обратное смещение)

Вход
напряжение

Напряжение
через
диод (vd1)

Напряжение
через
Диод (Vd2)

Напряжение
через
резистор (VR)

Ток
Id=VR/R

Теоретическая 5В 0 0 4 2
Эксперимента
l

5 0 0 4 2

АНАЛИЗ:

Эта лабораторная работа посвящена последовательному и параллельному соединению диодов.