background image

二、二极管的

等效电路

二极管是一

个非线性器件,
对于非线性电路
的分析与计算是
比较复杂的。为了
使电路的分析简
化,可以用线性
元件组成的电路
来模拟二极管。使
线性电路的电压、
电路关系和二极
管外特性近似一
致,那么这个线
性电路就称为二极管的等效电路。显然等效电路是在一定条件下的近似。

二极管应用于直流电路时,常用一个理想二极管模型来等效,可把它看成一个

理想开关。正偏时,相当于

"开关"闭合(ON),电阻为零,压降为零;反偏时,相

当于

"开关"断开(OFF),电阻为无限大,电流为零。由于理想二极管模型突出表现

了二极管最基本的特性

--单向导电性,所以广泛应用于直流电路及开关电路中。

在直流电路中如果考虑到二极管的电阻和门限电压的影响。实际二极管可用图

Z0112 所示的电路来等效。

在二极管两端加直流偏置电压和工作在交流小信号的条件下,可以用简化的电

路来等效。图中

rs 为二极管 P 区和 N 区的体电阻。

三、二极管的开关特性

二极管正偏时导通,相当于开关的接通;反偏时截止相当于开关的断开,表明

二极管具有开关特性。不过一个理想的开关,在接通时开关本身电阻为零,压降为零
而断开时电阻为无穷大,电流为零,而且要求在高速开关时仍具有以上特性,不需
要开关时间。但实际二极管作为开关运用,并不是太理想的。因为二极管正向导通时
其正向电阻和正向降压均不为零;反向戳止时,其反向电阻也不是无穷大,反向电
流也不为零。并且二极管开、关状态的转换需要一定时间.这就限制了它的开关速度。
因此作开关时,应选用正向电阻

RF 小、反向电阻 RR 大、开关时间小的开关二极管。