JoVE Logo

Oturum Aç

İleri kutuplama durumunda diyotların davranışını anlamak, elektronik devre tasarımı ve analizinin temel bir yönüdür. Bu analiz öncelikle iki modeli kullanır: üstel diyot modeli ve sabit voltaj düşüşü modeli. Üstel model, kaynak voltajı 0,5 volt'u aştığında devreye girerek diyot akımını doyma akımının üzerine katlanarak çıkmaya zorlar. Bu ilişki akım-gerilim (I-V) eğrisinde grafiksel olarak gösterilmektedir ve diyotun artan ileri gerilime karşı doğrusal olmayan tepkisini göstermektedir.

Figure 1

Kirchhoff'un Gerilim Yasası, diyot akımını, kaynak voltajını ve diyot boyunca voltaj düşüşünü ilişkilendiren matematiksel bir ifadenin türetilmesini kolaylaştırır.

Equation 1

Q noktası olarak bilinen diyotun çalışma noktası, yük çizgisi ile I-V eğrisinin kesiştiği noktada tanımlanır ve diyotun çalışma akımını ve voltajını gösterir. Alternatif olarak, sabit voltaj düşüşü modeli, diyot boyunca sabit bir voltaj düşüşünü (silikon diyotlar için tipik olarak 0,7 volt) varsayarak analizi basitleştirir. Bu model, bu sabit voltajı KVL denklemine entegre ederek diyot akımının hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur.

Her model amacına hizmet eder; Üstel model, hassas devre tasarımına uygun ayrıntılı bir analiz sunarken, sabit voltaj düşüşü modeli, temel analizler ve eğitim uygulamaları için erişilebilir bir yaklaşım sağlar. Bu modellerin anlaşılması, elektronik devrelerin tasarlanması ve analiz edilmesi, mühendislerin devre davranışını doğru bir şekilde tahmin etmelerine ve elektronik cihazların güvenilirliğini sağlamalarına olanak sağlamak için çok önemlidir.

Etiketler

Diode Forward CharacteristicsExponential Diode ModelConstant voltage drop ModelCurrent voltage I V CurveKirchhoff s Voltage Law KVLOperational PointPoint QSilicon Diode Voltage DropCircuit DesignElectronic Circuit Analysis

Bölümden 11:

article

Now Playing

11.5 : Diyot İleri Karakteristiklerinin Modellenmesi

Diyotlar

418 Görüntüleme Sayısı

article

11.1 : İdeal Diyot

Diyotlar

568 Görüntüleme Sayısı

article

11.2 : Diyot: İleri Eğilim

Diyotlar

793 Görüntüleme Sayısı

article

11.3 : Diyot: Ters Eğilim

Diyotlar

472 Görüntüleme Sayısı

article

11.4 : Zener Diyotları

Diyotlar

312 Görüntüleme Sayısı

article

11.6 : Küçük Sinyal Diyot Modeli

Diyotlar

664 Görüntüleme Sayısı

article

11.7 : Diyot Ters Karakteristiklerinin Modellenmesi

Diyotlar

205 Görüntüleme Sayısı

article

11.8 : Yarım Dalga Doğrultucu

Diyotlar

561 Görüntüleme Sayısı

article

11.9 : Tam Dalga Doğrultucu

Diyotlar

578 Görüntüleme Sayısı

article

11.10 : Köprü Doğrultucu

Diyotlar

398 Görüntüleme Sayısı

article

11.11 : Kırpıcı Devreler

Diyotlar

294 Görüntüleme Sayısı

article

11.12 : Kelepçe Devresi

Diyotlar

324 Görüntüleme Sayısı

article

11.13 : Gerilim Katlayıcı Devre

Diyotlar

395 Görüntüleme Sayısı

article

11.14 : Schottky Bariyer Diyotu

Diyotlar

239 Görüntüleme Sayısı

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır