稳压二极管 321

原理 半导体二极管具有单向导电性,它的反向电阻很大。但是当加在二极管上的反向电压增加到某一数值时,二极管被击穿,这个电压叫做二极管的击穿电压。二极管被击穿后,电流迅速增大,而加在它两端的电压却基本维持击穿电压不变。二极管反向击穿后,只要电流不超过某一值,它并不损坏。当外加电压低于击穿电压时,二极管又能恢复到原来的状态。利用二极管的这种反向击穿特性。可制

成稳压电源。在图(a)所示的电路中,稳压管已经处于反向击穿状态。如果电源电压升高,流经二极管的电流ID 也增大,流过电阻R 的电流IR 也增大,降在R 上的电压升高,从而使输出端的电压Uab 基本不变。

器材 稳压管(2CW),直流低压电源,滑动变阻器(1000Ω),电阻器(10KΩ), 演示电表,电阻(510Ω),电键,导线等。

操作
  1. 稳压二极管 321 - 图1如图连接电路。其中三只伏特表,一只安培表都是用的演示电表。将滑动变阻器R1 的滑动触点放在最下端后合上电键K。

  2. 将R1 的滑动触头逐步向上移,可看到三个伏特表V1、V2、V3 的读数都逐渐增大,而安培表A 的读数基本为零。此时二极管D 处于反向截止状态。

  3. 当伏特表V1 的读数增大到某一值时,可看到安培表 A 的读数也开始迅速增

大。此时二极管开始被反向击穿。继续增大电压,可看到V1 的读数继续增大,V2 的读数也增大,A 的读数明显增大,而V3 的读数基本不变。说明电源电压变化时, 电路能起稳压作用。

  1. 改变负载电位器W 的阻值,可看到A 表的读数有变化,而 V1、V2、V3 的读

数基本不变。说明在负载变化时,电路也能起稳压作用。

注意 实验过程中,通过稳压二极管的反向电流不能超过它允许的最大值。