In Sperrrichtung vorgespannte Diode

Was wäre der Voltmeter-Messwert in der folgenden Schaltung?

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Was ist open diode of diode?
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Bedingung ist wie Diode ist in Sperrrichtung vorgespannt und bedeutet, dass die Anode mit dem negativen Anschluss der Quelle verbunden ist und die Kathode mit dem positiven Anschluss der Quelle verbunden ist. Jetzt werde ich den Anodenanschluss entfernen, der mit dem -Ve-Anschluss der Quelle verbunden ist, zwischen Anode und -ve-Anschluss werde ich Schließen Sie das Multimeter an, was die Lesespannung sein wird
Verwenden Sie den Schaltplaneditor, um einen Schaltplan einzufügen
Es gibt keine erwartete Spannung ... Sie haben nichts über die Stromversorgung gesagt
Ihre Frage ist wieif I fall from point A to point B, then will I get hurt?
@Puneeth, nachdem Sie auf die kleine Bearbeitungsoption unter Ihrer Frage geklickt haben, können Sie ein dunkles Symbol sehen, das zwei Berge darin zeigt? Klicken Sie darauf, gefolgt von der browseOption, ein Bild von Ihrem Computer hinzuzufügen.
Wie hoch ist der Eingangswiderstand des Messgeräts? Wie hoch ist der Leckstrom der Diode bei der aktuellen Temperatur der Diode?
Nichts. Sein Bereichsschalter steht auf OFF.
Gute Frage ... was zum Nachdenken anregt ... Warum -1?

Antworten (2)

Für ideale Komponenten wird die Schaltung durch schlecht definierte mathematische Gleichungen beschrieben. Die ideale Diode, wenn sie in Sperrrichtung vorgespannt ist, weist einen unendlichen Widerstand auf. Das ideale Voltmeter hat auch einen unendlichen Widerstand. Die Spannungsteilungsformel lautet also

v Voltmeter = + .

Bei realistischen Komponenten würde das Voltmeter einen Wert anzeigen, der stark vom Widerstand der beiden Komponenten abhängt.

Lastleitung für in Sperrrichtung vorgespannte Diode nicht im Durchbruchbereich

Lastleitung für in Sperrrichtung vorgespannte Diode, die sich nicht im Durchbruchbereich befindet

Wenn das Voltmeter 2,8 V anzeigt, befindet sich Ihre Schaltung wahrscheinlich am Schnittpunkt der beiden schwarzen Linien. Wenn sich der Widerstand des Multimeters geringfügig ändert, ändert sich die Spannung am Messgerät. Die blaue Linie zeigt ein Multimeter mit niedrigerem Widerstand. Wenn die Diode einen höheren Sperrstrom hat, kann dies auch den Messwert ändern. Die rote Linie zeigt einen solchen Fall.

Hängt die gemessene Spannung nur vom Leckstrom der Diode und dem Innenwiderstand des Messgeräts ab oder übersehe ich etwas?
Ja. Das würde ich erwarten.
Ich beobachte etwa 2,8 V im Multimeter. Bitte lassen Sie mich wissen, ob es richtig ist oder nicht
@Puneeth hängt vom Eingangswiderstand Ihres Multimeters und dem Leckstrom der Diode ab. Wiederholen Sie Ihr Experiment mit verschiedenen Dioden (gleiche Teilenummer und andere Teilenummer). Ob das Ergebnis stimmt , kann ich nicht sagen .
Der Leckstrom beträgt 5 uA, der Eingangswiderstand des Multimeters beträgt 150 kOhm
Sind das Messwerte oder aus einem Datenblatt? 5 uA * 150 kOhm ergeben nur 0,7 V, nicht 2,8.
Abbildung 2 , Folie 18 , 9:45 Uhr in diesem Video zeigt die Lastleitungsanalyse für eine in Sperrrichtung vorgespannte Diode. Eine schnelle Websuche zeigt, dass es nur wenige Lastliniendiagramme für Dioden mit umgekehrter Vorspannung gibt und hauptsächlich für Zenerdioden im Durchbruchsbereich gezeichnet werden.
Apropos „seriell“ vs. „parallel“ Das Voltmeter wird „parallel“ geschaltet. Angenommen, das OP möchte die Leerlaufspannung der Kette aus drei Komponenten messen; Batterie, Widerstand und Diode; dann zeigt das Diagramm den Zähler, der "parallel" mit dieser Zeichenfolge verbunden ist.
@Solomon Slow Deine Beobachtung ist richtig. Ich werde diese Aussage in der nächsten Bearbeitung der Antwort entfernen, wenn OP ein Update postet.
@Solomon Slow, Mit dem gleichen Erfolg kann man sagen, dass das Voltmeter "in Reihe" geschaltet ist ... und es ist genau so angeschlossen. Ersetzen Sie es durch ein Amperemeter. Wie ist es verbunden? Wieder "in Reihe" ... Um zu sagen, dass ein Element "in Reihe" oder "parallel" geschaltet ist, brauchen wir mindestens drei Elemente. Dann können wir sagen, dass zwei, wenn sie "in Reihe" oder "parallel" mit dem dritten verbunden sind. Zwei Elemente können weder „in Reihe“ noch „parallel“ geschaltet werden; sie können nur "miteinander" verbunden werden. Es gibt keinen einfacheren Namen für diese Verbindung als "in Reihe" und "parallel".
… Wenn also der Stromkreis geschlossen wäre, könnte das Voltmeter „parallel“ nur mit der Diode, dem Widerstand, der Quelle oder mit den Kombinationen benachbarter Elemente „Diode + Widerstand“, „Diode + Quelle“ und „Widerstand + Quelle“ verbunden werden. . Hier sind drei Elemente (Voltmeter, Diode und Widerstand) "in Reihe" mit der Spannungsquelle verbunden.
@Circuitfantasist Nein, zwei an beiden Enden miteinander verbundene Elemente sind in Reihe und parallel. Sie erfüllen unsere Definition von Serien, da der Strom durch sie aufgrund ihrer Verbindung gleich sein muss. Sie erfüllen unsere Definition von parallel, da die Spannung an ihnen aufgrund ihrer Verbindung gleich sein muss. Es besteht keine Notwendigkeit, einen imaginären unbenannten Verbindungstyp herzustellen.
@Elliot Alderson, danke für die Klarstellung; es widerspricht meinen Ausführungen oben nicht. Aber ich kann es im Netz nicht finden. Ist es deine Erfindung :)? Ich hoffe, du hast Humor... Übrigens habe ich mir in letzter Zeit Sorgen wegen deiner Abwesenheit gemacht und gestern habe ich auf deiner Profilseite nach Kontakten gesucht, um dir zu schreiben... aber ich habe sie nicht gefunden. Irgendwie vermisse ich dich mit etwas, das man bei anderen nicht sieht. Das ist seltsam, denn du warst immer gegen mich ... und ich kann es mir nicht erklären ...

Dies hängt von der effektiven Diodenimpedanz bei einer Sperrspannung < Vbat und dem Leckstromwert bei einigen -V und der Umgebungstemperatur sowie dem Diodentyp ab, z. B. lecken Schottky-Dioden mehr als Silizium.

Bedenken Sie, dass der Fairchild Semiconductor FDV303N bei einer bestimmten Temperatur einen Sperrverlust von 0,1 Mikroampere bei -1 V aufweist. Das würde 10 MOhm entsprechen, daher ist 1 K irrelevant und die DVM-Eingangsimpedanz würde eine Spannung anzeigen, die proportional zur Summe der beiden R's * VBat ist.