如下图所示,电磁铁处为何反接一个二极管?作用是啥?

如题所述

电磁铁是一个带铁芯的电感线圈,放断电时会在线圈两端产生自感高压电,会对电路中其它原件造成击穿,反向并联的这个二极管就是泄放这个高压的。

光敏二极管在电路中一般是处于反向工作状态,在没有光照射时,反向电阻很大,反向电流很小,这反向电流称为暗电流,当光照射在PN结上,光子打在PN结附近,使PN结附近产生光生电子和光生空穴对,它们在PN结处的内电场作用下作定向运动,形成光电流。光的照度越大,光电流越大。因此光敏二极管在不受光照射时处于截止状态,受光照射时处于导通状态。



光敏二极管最高工作电压:

最高工作电压URM是指在无光照、反向电流不超过规定值(通常为0.1VA)的前提下,光敏二极管所允许加的最高反向电压,如下图所示。光敏二极管的URM -般在10一50V范围内,使用中不要超过这个范围。

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第1个回答  2018-09-06
电磁铁是一个带铁芯的电感线圈,放断电时会在线圈两端产生自感高压电,会对电路中其它原件造成击穿,反向并联的这个二极管就是泄放这个高压的。追问

为啥线圈短电,两端会产生瞬间高压?

追答

电感中电流不能突变

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第2个回答  2018-09-06
起保护作用。当线圈断电时,线圈两端瞬时会产生反向高电压,如果没有此二极管吸收,可能会损坏其他器件。追问

为啥线圈短电,两端会产生瞬间高压?

追答

这个你应该去学习一下磁感应原理了。这里我给你一个公式,简述一下产生高压的原因:
V=(di/dt)*L,或V=(dφ/dt)*N
式中V为感应电压;
di为电流变化量;
dt为变化时间;
dφ为磁通变换量
L为线圈电感量;
N为线圈匝数。
由于控制电路给线圈断电的时间都非常短,电流或磁通理论上都是从正常值变为0,线圈的圈数一般都比较多,所以断电瞬间的感应电压都比较大。要想知道详细过程,请参阅相关资料,这里就不赘述了。

第3个回答  2018-09-06
同意楼上,就是起到保护作用,放电的追问

为啥线圈短电,两端会产生瞬间高压?

追答

楞次定律

如下图所示,电磁铁处为何反接一个二极管?作用是啥?
电磁铁是一个带铁芯的电感线圈,放断电时会在线圈两端产生自感高压电,会对电路中其它原件造成击穿,反向并联的这个二极管就是泄放这个高压的。光敏二极管在电路中一般是处于反向工作状态,在没有光照射时,反向电阻很大,反向电流很小,这反向电流称为暗电流,当光照射在PN结上,光子打在PN结附近,使PN结...

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直流电磁铁并联二极管和电阻有什么作用
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直流电磁铁并联二极管和电阻有什么作用
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没理解错的话你是指电磁铁线圈断电瞬间自感电动势的方向,根据电感特性自感电动势的方向总是逆外部电压增长方向的,由此判断断电时电磁铁自感电动势方向是左正右负,即此时续流二极管导通将此自感电动势迅速吸收掉。

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