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二極管的伏安特性,二極管的伏安特性

來源:整理 時間:2023-08-28 06:53:41 編輯:智能門戶 手機版

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1,二極管的伏安特性

正向?qū)щ娦詞單向?qū)щ娦詞
兩端電壓無窮大,通過的電流無窮??!

二極管的伏安特性

2,二極管伏安特性的物理原理是什么

二極管電流是電子和空穴的結(jié)合形成。在PN接合地區(qū)有一段很窄的沒有電子或空穴的地區(qū),如果加正向電壓,這個地區(qū)就縮小,甚至電子和空穴開始結(jié)合形成電流。如果電壓增高,結(jié)合速度快速增加。所以形成非線性伏安特性。

二極管伏安特性的物理原理是什么

3,二極管的伏安特性

不知你問的是什么二極管?知普通鍺材料的二極管正常工作電流下,正向電壓道降在0.2 ~ 0.3V左右; 硅材料整流二極管一般在0.5 ~ 0.8V間,肖特基二極管0.3 ~ 0.6V間。 小電流下壓版降很小,會低于上述的低電壓,工作電流越大權(quán),壓降越高,大電流下壓降可能會超出上述的電壓值。
曲線咯。。

二極管的伏安特性

4,整流二極管與穩(wěn)壓二極管的伏安特性有何區(qū)別

整流二極管是單向?qū)ㄆ骷€(wěn)壓二極管是有條件的雙向?qū)ㄆ骷?,它倆的伏安特性曲線如下:從圖上可以看出,特性曲線分為四個區(qū),死區(qū)(截止、不導通)、正向?qū)▍^(qū)(電流隨電壓的升高而增大)、反向截止區(qū)(加反向電壓,流過的電流非常小)、反向擊穿區(qū)(反向電壓加高到一定值,電流隨電壓的升高顯著增大)。整流二極管與穩(wěn)壓二極管伏安特性的區(qū)別就在反向擊穿區(qū)不一樣,整流二極管反向擊穿后就不能再恢復,而穩(wěn)壓二極管反向擊穿后,一旦反向電壓下降,就又恢復到原來的狀態(tài)。

5,二極管的幾種伏安特性適用于什么場合

二極管有正向伏安特性曲線和反向伏安特性曲線,正向特性曲線反映硅管或鍺管等參數(shù),反向特性曲線反映二極管的擊穿電壓等參數(shù).
①理想二極管模型---正向?qū)〞r,壓降為0;反向截止時,電流為0。該模型通常用于防止電源反接和開關(guān)電路中;②恒壓降模型---當二極管工作電流較大時,其兩端電壓為常數(shù)(通常硅管取0.7V,鍺管取0.2V)。該模型通常利用二極管做簡單的穩(wěn)壓源或者限幅電路使用; ③交流小信號模型--若電路中除有直流電源外,還有交流小信號,則對電路進行交流分析時,二極管可等效為交流電阻 rd=26mV/IDQ (IDQ為靜態(tài)電流)。該模型常用于檢波電路。

6,二極管伏安特性

二極管伏安特性中的正向開啟電壓一般硅管是0.7V.如果二極管兩端的電壓達到這個值電流迅速增加。加在二極管兩端的電壓不是無限的,當超過到它的耐壓時就會擊穿損壞。當二極管兩端接上反向電壓時,由于二極管的單向?qū)щ娦酝ㄟ^二極管的反向電流是很小的,隨著反向電壓的增加當超過它的耐壓時就會反向擊穿,使二極管損壞。這個電壓叫反向擊穿電壓。
我從哲學角度告訴你: 世界本身就是非線性的.
加在二極管兩端的電壓和流過二極管的電流之間的關(guān)系曲線如圖所示,稱為二極管的伏安特性曲線。 當二極管兩端加正向電壓較小時,正向電流幾乎為零。在常溫下,鍺管約為0.1v,硅管約為0.5v。這一段稱為死區(qū),二極管不導通。 當外加正向電壓超過死區(qū)電壓后,電流增加很快。此時,二極管處于導通狀態(tài)。 當二極管加反向電壓時,隨著反向電壓增大,反向電流基本不變,當外加電壓增加到一定數(shù)值后,反向電流劇增,稱為二極管的反向擊穿。相對應的電壓稱為反向擊穿電壓。二極管的反向擊穿電壓一般在幾十伏以上,特殊情況高達幾千伏。
二極管是由半導制成的,帶空穴的P(Positive)型半導體和帶自由電子的N(Negative)型半導體被制作在同一塊硅片上,在它們的交界面上自由電子和空穴由于濃度差發(fā)生運動(稱之為擴散運動),相互結(jié)合失去電性,留下交界面附近的正負離子(這樣一個區(qū)域稱之為耗盡層),形成內(nèi)部電場和空間電荷區(qū),這種電場又進一步造成了空穴和電子的運動(稱之為漂移運動),最終擴散運動和漂移運動達到動態(tài)平衡,空間電荷區(qū)不再擴大,內(nèi)部電場保持穩(wěn)定。二極管被加上一個與內(nèi)部電場方向相反的電壓(稱之為正向?qū)妷?時,內(nèi)電場就會被削弱,當外加電場大于內(nèi)電場時,漂移運動就能源源不斷地進行,形成電流,表現(xiàn)出導體的性質(zhì)。參考《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》(童詩白 編)《電子技術(shù)基礎(chǔ):模擬部分》(康華光 編)
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