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Diodo semiconduttore Tutorial

Un diodo è un semiconduttore , nel senso che fa un collegamento elettrico o rompe una connessione quando vengono soddisfatte determinate condizioni . Le proprietà di commutazione come risultano dalla composizione chimica del diodo di trattati , o " drogata " Silicon . Tale composizione crea una regione di carica positiva ed una regione di carica negativa , all'interno del diodo . La giunzione di queste due regioni è chiamata " giunzione pn " e forma una sorta di " cancello elettrico . " Per questo " cancello " per aprire , è necessaria una tensione di 0,7 V per superare la cosiddetta barriera di potenziale . Una volta che la barriera di potenziale che riceve 0.7V , la "porta " è aperto , il diodo è "a " e la corrente elettrica scorre attraverso di esso . Questi principi possono essere dimostrati disegnando un circuito di diodo di base . Cose che ti serviranno
carta
Pencil
Diode simbolo di riferimento
Schema di riferimento simbolo

Mostra Altre istruzioni
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disegnare il simbolo schematico per un diodo , utilizzando un riferimento simbolo diodo come guida . Il simbolo corretto sembra un triangolo con un punto toccando una linea retta . The Electronics Club " Diodes " fornisce un esempio del simbolo .
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Etichettare il catodo del simbolo diodo . Questa è la porzione rettilinea del simbolo . Un diodo reale è contrassegnato da una linea , che designa il catodo . Questa una parte importante di uso diodo perché deve essere collegato in una direzione specifica , in modo per farlo funzionare correttamente .
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Etichettare l'anodo del diodo simbolo . L'anodo è la parte piana del triangolo , che si trova sul lato opposto del catodo . 0.7V positivo , detto anche polarizzazione CC , viene applicata all'anodo per attivare , o " accendere " diodo .
4

disegnare una freccia che andando l'anodo del diodo e scrivere " 0.7V " sopra la freccia . Questo indica la condizione di forward -bias , il che significa che un DC bias positivo di almeno 0,7 V deve essere " mandato" nel anodo per attivarlo . Per capire forward - polarizzazione , pensare al diodo come un interruttore della luce . Il bias 0.7V DC è come la mano che opera tale interruttore .
5

Disegnare una freccia andando in catodo del diodo e scrivere " X" sopra la freccia . Questo indica che la condizione di polarizzazione inversa , il che significa che il diodo non può essere attivata se positivo tensione di polarizzazione CC viene applicata a questo lato . Il lato negativo di una batteria , o massa del circuito , è spesso collegato al catodo . La condizione di polarizzazione inversa può essere paragonato alla mano costringendo l'interruttore in posizione off .
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Disegnare un simbolo della resistenza vicino al anodo del diodo . Disegnare una linea che collega un lato del resistore all'anodo del diodo . La resistenza , con la tensione di polarizzazione positiva continua applicata , genera la corrente elettrica che "passa" attraverso il diodo . Se la polarizzazione CC è come la mano che accende l'interruttore della luce , atti resistore come l'interruttore che permette alla corrente di fluire attraverso l'interruttore .
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disegnare un simbolo batteria accanto all'estremità libera della resistenza e etichettare la batteria " 5V . " Etichetta lato , cioè più vicino alla resistenza , "+" e l'etichetta dall'altra parte " - ". Disegnare una linea che collega il lato " + " della batteria all'estremità libera del resistore . Disegnare una linea che collega il " - " . Lato della batteria al catodo del diodo
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Calcolare la tensione che viene utilizzato nel circuito . La polarizzazione 0.7V per il diodo viene sottratta dalla tensione della batteria totale in questo circuito . Ciò significa che 0.7V viene acquistata dal diodo , per attivarlo , e 4.3V sarà rimasto nel circuito . In questo circuito , la resistenza avrebbe usato , o " goccia ", il rimanente 4.3V .

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