1楼:匿名用户
从二极管的特性曲线上可以具体而直观地看出各种二极管的性能。这条曲线按照其特点可分为死区、正向导通区、反向截止区和反向击穿区4部分。
二极管的伏安特性曲线分为那几个区?各有各特点?(电工电子题)
2楼:匿名用户
截止区,放大区,饱和区截止区电阻无限大,放大区电阻随电压的变化而变化,饱和区是电压高于0.7v时,电阻几乎为零
二极管的伏安特性曲线
3楼:牛角尖
因为纵坐标是对数坐标,所以只要直线就是指数变化,图中可见10a电流以下确实符合指数变化特点。
由于二极管并不只是一个pn结,还包含半导体材料的欧姆电阻(半导体的电阻率肯定要比导体大),因此实际电流曲线就包含了这个串联电阻的影响,电流越大,这个电阻上的电压越大,对曲线影响就越大,偏离指数特性就越大,按照欧姆定律,最后电压电流应该成为线性关系而不是指数关系了。
二极管的伏安特性曲线有何特点
4楼:匿名用户
1 二极管具有单向导电性; 2 二极管的伏安特性具有非线性; 3 二极管的伏安特性与温度有关。
请通俗的讲讲二极管的伏安特性
5楼:娱乐大潮咖
1、二极管伏安的正向特性,理想的二极管,正向电流和电压成指数关系。e68a8462616964757a686964616f31333431363032 但是实际的二极管,加正向电压的时候,需要克服pn结内电压,所以电压要大于内电压时,才会出现电流。
这个最小电压称作开启电压。小于开启电压的区域,叫做死区。 当电压大于开启电压,那么电流成指数关系上升。增加很快,所以二极管上的压降,其实很小,否则由于电流太大,就烧坏了。
2、二极管伏安的反向特性,理想的二极管,不论反向电压多大,反向都无电流。实际的二极管,反向截止时,也是有电流的,这个电流叫做反向饱和电流。在电压没有达到反向击穿电压时,二极管的电流一直等于方向饱和电流。
但是当电压大到一定程度,二极管被反向击穿,电流急剧增大。 反向击穿分齐纳击穿和雪崩击穿两种。 有的二极管击穿后撤去反向电压,还能恢复原状态,比如稳压二极管就是工作在反向击穿区的。
有的反向击穿就直接烧坏了。
3、二极管的伏安特性存在4个区:死区电压、正向导通区、反向截止区、反向击穿区。
(1)死区电压:通常为,锗管0.2~0.3v,硅管0.5~0.7v;
(2)正向导通区:当加正向电压超过死区电压时则导通,该区为正向导通区;
(3)反向截止区:加一定反向电压时截止;
(4)反向击穿区:当加反向电压大于管子反向承认电压时,击穿。
6楼:匿名用户
1.正向特性bai,理想的二极管
du,正向电流和zhi电压成指数关系。 但是dao实际的二极内管,加正向电压的容时候,需要克服pn结内电压,所以电压要大于内电压时,才会出现电流。这个最小电压称作开启电压。
小于开启电压的区域,叫做死区。 当电压大于开启电压,那么电流成指数关系上升。增加很快,所以二极管上的压降,其实很小,否则由于电流太大,就烧坏了。
2.反向特性,理想的二极管,不论反向电压多大,反向都无电流。实际的二极管,反向截止时,也是有电流的,这个电流叫做反向饱和电流。
在电压没有达到反向击穿电压时,二极管的电流一直等于方向饱和电流。但是当电压大到一定程度,二极管被反向击穿,电流急剧增大。 反向击穿分齐纳击穿和雪崩击穿两种。
有的二极管击穿后撤去反向电压,还能恢复原状态,比如稳压二极管就是工作在反向击穿区的。 有的反向击穿就直接烧坏了。
7楼:匿名用户
正向通电电流与电压为指数关系
反向通电当电压小于击穿电压时几乎没有电流,当电压大于击穿电压时,这个晶体二极管就成导线了,也就报废了
8楼:匿名用户
正向导通时,就像汽车加大油门。加越大跑的越快。, 到一定数值就平稳。
9楼:匿名用户
二极管的伏安特性存在4个区:死区电压、正向导通区、反向截止区、反向击穿区。回
死区电压:通常答为,锗管0.2~0.3v,硅管0.5~0.7v正向导通区:当加正向电压超过死区电压时则导通,该区为正向导通区.
反向截止区:加一定反向电压时截止.
反向击穿区:当加反向电压大于管子反向承认电压时,击穿.
二极管伏安特性曲线如下图,其中哪个是正确的
10楼:
二极管的伏安特性具有以下特点:1二极管具有单向导电性;2二极管的伏安特性具有非线性;3二极管的伏安特性与温度有关。
二极管的伏安特性曲线,怎样分析二极管的伏安特性曲线
1楼 牛角尖 因为纵坐标是对数坐标,所以只要直线就是指数变化,图中可见10a电流以下确实符合指数变化特点。 由于二极管并不只是一个pn结,还包含半导体材料的欧姆电阻 半导体的电阻率肯定要比导体大 ,因此实际电流曲线就包含了这个串联电阻的影响,电流越大,这个电阻上的电压越大,对曲线影响就越大,偏离指数...
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