发光二极管压降,发光二极管压降怎么测?

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1普通绿色和红色发光二极管的压降主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下:
红色发光二极管的压降为2.0--2.2V
黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V
绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V
正常发光时的额定电流约为20mA 。
2发光二极管的正向电压降到底是多少呢?小电流硅二极管的正向压降在中等电流水平下,约0.6~0.8 V;锗二极管约0.2~0.3 V 。大功率的硅二极管的正向压降往往达到1V 。(参考资料第三自然段)
更多的人则了解PN结的伏安特性,即PN结压降与正向电流关系呈对数关系,如果说1mA时为0.6V, 10mA时为0.7V, 那么100mA,1000mA 将可能对应0.82V及0.95V左右 。
扩展资料
当电源的正极与二极管的正极相连,电源的负极与二极管的负极相连,此时的电压为正向电压;当电源的正极与二极管的负极相连,电源的负极与二极管的正极相连,此时的电压为反向电压 。
二极管是半导体器件,半导体二极管器件的基础 。当PN结两端加正向电压(即P侧接电源的正极,N侧接电源的负极),此时PN结呈现的电阻很低,正向电流大(PN结处于导通状态) 。
相当于在两端加上了正向电压,它处于导通状态,电阻很小,此电阻叫正向电阻,只有几欧姆,如有灯泡和它串联,灯泡会发光;当PN结两端加反向电压(即P侧接电源的负极,N侧接电源的正极),此时PN结呈现很高的电阻,反向电流微弱(PN结处于截止状态),这就是PN结的单向导电性 。
当在两端加上反向电压时,它处于截止状态,电阻很大,此电阻叫反向电阻,有几千欧姆,如有灯泡和它串联,灯泡不发光 。
参考资料来源:百度百科-正向压降
3发光二极管发光时,正向压降一般多少到多少电压之间?发光二极管的正向压降随着不同颜色,正向压降也不同,一般在1.5~3.2V之间
4什么是二极管的压降和导通压降二极管的压降主要是指导通压降,二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V) 。
正向特性:
在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置 。必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱 。
只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门坎电压”,又称“死区电压”,锗管约为0.1V,硅管约为0.5V)以后,二极管才能真正导通 。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降” 。
反向特性:
在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置 。
二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流 。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿 。
扩展资料:
用途分类:
1、检波二极管
检波二极管的主要作用是把高频信号中的低频信号检出 。它们的结构为点接触型,所以其结电容较小,工作频率较高 。一般都采用锗材料制成 。就原理而言,从输入信号中取出调制信号是检波,以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流小于100mA的叫检波 。
锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型 。类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路 。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件 。
2、整流二极管
就原理而言,从输入交流中得到输出的直流是整流 。以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流大于100mA的叫整流 。面结型,因此结电容较大,一般为3kHZ以下 。更高反向电压从25伏至3000伏分A~X共22档 。
分类如下:①硅半导体整流二极管2CZ型、②硅桥式整流器QL型、③用于电视机高压硅堆工作频率近100KHz的2CLG型 。
3、限幅二极管
二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V) 。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内 。

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