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变阻二极管电路符号

来源:www.haichao.net  时间:2023-07-17 05:44   点击:235  编辑:admin   手机版

一、变阻二极管电路符号

电阻符号为R,单位欧姆,作用有分压、限流、上下拉电阻,阻抗匹配

电容符号为C,单位法拉,常见的为Uf,作用是滤波、储能、通交流阻直流

晶振符号一般为Y,单位为HZ,为各种芯片提供基准时钟频率。

电感符号L,单位为亨,常见标识为600R@100MHZ,即频率为100MHZ是表现的阻值为600欧。作用是滤波,通直流阻交流,

二极管符号D,主要是利用其单向导电性,可以作为稳压管。

二、变阻二极管图片

二极管是一个半导体器件,只允许电流在一个方向通过。在光伏系统中,二极管有着不同的用途。

(1)阻塞二极管

阻塞二极管置于组件和蓄电池之问的正极性线路上,夜间或阴天时防止蓄电池电流回流到方阵。有些控制器已经包含一个二极管或可实现这一功能的防反电路。防反充 / 防逆流。

(2)旁路二极管

旁路二极管同组件并联,当组件上出现阴影时,用来转移流经该电池或组件的电流。多数组件中旁路二极管已经预联,当方阵电压不高于48V时,一般已能满足要求。

在大型方阵中当一串组件发生故障时,其他正常的组件的电流可以经过由旁路二极管形成的通路,从而保障整个光伏方阵仍可正常工作。

(3)隔离二极管

当方阵工作电压高于48V时,应该安装隔离二极管。当方阵其中一串组件或

支路发生故障时,隔离二极管可将正常支路与故障支路隔离,从而防止正常支路组件电流的下降。

系统设计者选择的二极管额定电流,至少是预期通过的最大电流的2倍。二极管的耐压至少能承受2倍的反向工作压。

三、变阻二极管的作用及特性如何

整流二极管的作用是可以利用PN结的单向导电特性,把交流电变成脉动直流电。

整流二极管具有明显的单向导电性。整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。

四、变阻二极管原理

二极管不具有通交流阻直流的作用,而是具有整流的功能,通交流阻直流是电容器所具备的功能,具体原因如下: 在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。 电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质构成的。通电后,极板带电,形成电压,但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。

不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压的前提条件下的。

任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质都是可以导电的,我们称这个电压为击穿电压。

电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。

但是,在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。

而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。

实际上,电流是通过电场的形式在电容器间通过的。 二极管是一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过。 综上所述:二极管不具备此功能,电容器具备。

五、变阻二极管哪里有卖的

MOC3083M为光耦光电耦合器集成块;CN3083是一款可以用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片。它内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。它内部的8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电压源的电流输出能力,非常适合利用太阳能板等电流输出能力有限的电压源供电的锂电池充电应用。

CN3083只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。其内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压掉电时,CN3083自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。CN3083采用散热增强型的8管脚小外形封装工艺(SOP8)。

一、CN3083功能和特性

* 内部集成有8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流

* 可利用太阳能板等输出电流能力有限的电压源供电的锂电池充电应用

* 输入电压范围:4.4V 到 6V

* 可设置的持续恒流充电电流可达600mA

六、变阻二极管符号

所有的二极管都在Diodes大类中,你在其中可以找到你要的型号。 顺便说一下,万一没有,你找个参数相当的就可以了!

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