1.2.3-二极管的主要参数(教案)-《电子技术基础》同步教学(人民邮电出版社)

2024-05-06
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教案 编号:PTzZ-169 流水号:168 (首页)共 4页 课程 《电子技术基础》 一体化 理论 章节(课题)及内容 二极管的主要参数 班级日期 中职 2024.04 授课方式 讲授与任务驱动相结合 课时 1 作业题数 1 拟用时间 40分钟 教学目标 使学生理解以下理论知识: · 了解二极管的主要参数及其定义。 · 理解各参数对二极管性能的影响。 · 学会根据二极管的参数选择合适的二极管。 教学资源准备 多媒体设备 课本教材 学生练习素材 教学重点 · 二极管的主要参数。 · 各参数对二极管性能的影响 教学难点 1. 如何根据具体应用场景选择合适的二极管参数。 2. 理解二极管参数之间的相互关系。 教学方法 讲授法、任务驱动法、演示法、体验探究法等。 1. 直观展示法:利用多媒体课件展示二极管的数据手册,帮助学生了解二极管的参数信息。 2. 仿真分析法:利用仿真软件模拟不同参数下二极管的工作状态,帮助学生理解参数对二极管性能的影响。 3. 分析讨论法:引导学生分析不同参数下二极管的性能特点,讨论如何选择合适的二极管。 授课教师: 审阅签名: 教学过程 教学活动内容 时间分配教学方法 课前导入 1. 提问导入:回顾二极管的基本特性和应用,引出二极管参数的重要性。 2. 情境导入:介绍二极管在实际电路中的应用场景,激发学生的学习兴趣。 2分钟 讲授新课 练习指导 二极管的主要参数包括: 1. **正向导通压降**:二极管电流流过负载后相对于同一参考点的电势变化称为电压降,简称压降。导通压降是二极管开始导通时对应的电压。 2. **反向击穿电压**:当反向电压增大到一定程度后,二极管反向击穿。 3. **连续电流**:二极管在额定工作条件下可以连续通过的电流。 4. **反向漏电**:在二极管两端加反向电压时,流过二极管的电流,该电流与半导体材料和温度有关。 5. **开关速度**:二极管在导通和截止状态之间的转换速度。 6. **反向恢复时间**:当工作电压从正向电压变成反向电压时,二极管工作的理想情况是电流能瞬时截止。实际上,一般要延迟一点点时间。决定电流截止延时的量,就是反向恢复时间。 7. **截止频率**:二极管在高频信号下的截止特性。 8. **阻抗**:二极管在交流电路中的电阻和电抗。 9. **结电容**:二极管PN结的电容效应。 10. **最大耗散功率**:二极管在正常工作状态下允许的最大功率消耗。 11. **工作温度**:二极管正常工作的环境温度范围。 12. **存贮条件**:二极管在非工作状态下的存储条件。 13. **最大整流电流**:二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。 14. **反向饱和漏电流**:在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流,该电流与半导体材料和温度有关。 15. **额定整流电流**:二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。 16. **最大平均整流电流**:在半波整流电路中,流过负载电阻的平均整流电流的最大值。 17. **最大浪涌电流**:允许流过的过量的正向电流。 18. **最大反向峰值电压**:即使没有反向电流,只要不断地提高反向电压,迟早会使二极管损坏。这种能加上的反向电压,不是瞬时电压,而是反复加上的正反向电压。 19. **最大直流反向电压**:上述最大反向峰值电压是反复加上的峰值电压,VR是连续加直流电压时的值。 20. **最高工作频率**:由于PN结的结电容存在,当工作频率超过某一值时,它的单向导电性将变差。 这些参数决定了二极管的工作性能和应用场景,是二极管设计和选型的重要依据。 二极管是一种具有单向导电性的半导体器件,其性能主要由以下参数决定: 1. **最大整流电流IFM**:这是二极管长期工作时允许通过的最大正向平均电流值。如果工作电流超过此值,二极管可能会过热并损坏。 2. **最高反向工作电压URM**:这是二极管在不被击穿的情况下可以承受的最高反向电压。如果反向电压超过此值,二极管可能会被击穿并永久损坏,失去单向导电性。 3. **反向特性**:当二极管承受反向电压时,电流极小,但随着反向电压的增加,反向电流可能会急剧增大,导致二极管反向击穿。 4. **反向击穿电压**:这是二极管在反向击穿时对应的电压。一旦超过此电压,二极管可能会永久损坏。 在选型二极管时,需要根据电路的需求,综合考虑这些参数,以确保二极管能够正常工作,并且不会因过载而损坏。例如,如果电路中需要承受较大的反向电压,那么应该选择具有较高URM的二极管;如果电路中的正向电

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1.2.3-二极管的主要参数(教案)-《电子技术基础》同步教学(人民邮电出版社)
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