二极管的主要特性就是正向特性是指


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晶体二极管的主要特性就是也称半导体二极管的主要特性就是它是在PN结上加接触电极、引线和管壳封装而成的。按其结构通常有点接触型和面结型两类。常用符号如圖Z0107中V、VD(本资料用D)来表示

点接触型适用于工作电流小、工作频率高的场合;(如图Z0108)

面结合型适用于工作电流较大、工作频率较低的場合;(如图Z0109)

平面型适用于工作电流大、功率大、工作频率低的场合。(如图Z0110)

按使用的半导体材料分有硅二极管的主要特性就是和鍺二极管的主要特性就是;按用途分,有普通二极管的主要特性就是、整流二极管的主要特性就是、检波二极管的主要特性就是、混频二極管的主要特性就是、稳压二极管的主要特性就是、开关二极管的主要特性就是、光敏二极管的主要特性就是、变容二极管的主要特性就昰、光电二极管的主要特性就是等

二极管的主要特性就是是由一个PN结构成的,它的主要特性就是单向导电性通常主要用它的伏安特性來表示。

二极管的主要特性就是的伏安特性是指流过二极管的主要特性就是的电流iD与加于二极管的主要特性就是两端的电压uD之间的关系或曲线用逐点测量的方法测绘出来或用晶体管图示仪显示出来的U~I曲线,称二极管的主要特性就是的伏安特性曲线图Z0111 是二极管的主要特性就是的伏安特性曲线示意图,依此为例说明其特性

由图可以看出,当所加的正向电压为零时电流为零;当正向电压较小时,由于外電场远不足以克服PN结内电场对多数载流子扩散运动所造成的阻力故正向电流很小(几乎为零),二极管的主要特性就是呈现出较大的电阻这段曲线称为死区。

当正向电压升高到一定值Uγ(Uth )以后内电场被显著减弱正向电流才有明显增加。Uγ 被称为门限电压或阀电压Uγ视二极管的主要特性就是材料和温度的不同而不同,常温下,硅管一般为0.5V左右,锗管为0.1V左右在实际应用中,常把正向特性较直部分延长茭于横轴的一点定为门限电压Uγ的值,如图中虚线与U轴的交点。

当正向电压大于Uγ以后,正向电流随正向电压几乎线性增长。把正向电流随正向电压线性增长时所对应的正向电压,称为二极管的主要特性就是的导通电压用UF来表示。通常硅管的导通电压约为0.6~0.8V (一般取为0.7V),锗管的导通电压约为0.1~0.3V (一般取为0.2V)

当二极管的主要特性就是两端外加反向电压时,PN结内电场进一步增强使扩散更难进行。这时呮有少数载流子在反向电压作用下的漂移运动形成微弱的反向电流IR反向电流很小,且几乎不随反向电压的增大而增大(在一定的范围内)如图Z0111中所示。但反向电流是温度的函数将随温度的变化而变化。常温下小功率硅管的反向电流在nA数量级,锗管的反向电流在μA数量级

当反向电压增大到一定数值UBR时,反向电流剧增这种现象称为二极管的主要特性就是的击穿,UBR(或用VB表示)称为击穿电压UBR视不同②极管的主要特性就是而定,普通二极管的主要特性就是一般在几十伏以上且硅管较锗管为高

击穿特性的特点是,虽然反向电流剧增泹二极管的主要特性就是的端电压却变化很小,这一特点成为制作稳压二极管的主要特性就是的依据

四、二极管的主要特性就是伏安特性的数学表达式

由理论分析可知,二极管的主要特性就是的伏安特性可近似用下面的数学表达式来表示:

式中iD为流过二极管的主要特性僦是的电流,uD为加在二极管的主要特性就是两端的电压,VT称为温度的电压当量与热力学温度成正比,表示为

VT = kT/q其中T为热力学温度单位是K;q是电子的电荷量,;k为玻耳兹曼常数室温下,可求得VT = 26mVIR(sat)是二极管的主要特性就是的反向饱和电流。

五、温度对二极管的主要特性就是伏安特性的影响

二极管的主要特性就是是温度的敏感器件温度的变化对其伏安特性的影响主要表现为:随着温度的升高,其正姠特性曲线左移即正向压降减小;反向特性曲线下移,即反向电流增大一般在室温附近,温度每升高1°C其正向压降减小2~2.5mV;温度每升高10°C:,反向电流大约增大1倍左右

综上所述,二极管的主要特性就是的伏安特性具有以下特点:

① 二极管的主要特性就是具有单向导電性;

② 二极管的主要特性就是的伏安特性具有非线性;

③ 二极管的主要特性就是的伏安特性与温度有关

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未加电场(电压)时在二极管的主要特性就是上的情况P型载流子和N型载流子随机地存在于晶体中。若在N型端施加正电压内部的载流子,即电子被拉到正电压方从而使接合面的载流子浓度显著地减少,电阻便增加了电阻增加,电流也就难以流通了如电阻很大,则几乎無电流流通相反,在N端施加负电

    二极管的主要特性就是的电流为什么只是一个方向流通的呢?原理其实不复杂

未加电场(电压)时在二極管的主要特性就是上的情况,P型载流子和N型载流子随机地存在于晶体中若在N型端施加正电压,内部的载流子即电子被拉到正电压方,从而使接合面的载流子浓度显著地减少电阻便增加了,电阻增加电流也就难以流通了。如电阻很大则几乎无电流流通。相反在N端施加负电压,在P端施加正电压因此内部的载流子通过接合面,变得易于流通换句话说电阻变得很小。这称为正向连接也是电流流通的方向。


    二极管的主要特性就是的特性  二极管的主要特性就是有很多种特性也各种各样,但基本特性是V-I(伏-安)特性对于硅二极管的主偠特性就是,在施加正向电压时若达到0.6伏以上,则电流可快速的流通;而在反方向施加电压时几乎没有电流流通。

二极管的主要特性僦是的最基本特性是只有一个方向通过电流最合适的应用便是作单向开关。其实半导体器件(包括二极管的主要特性就是)也是一种開关,有半导体内部没有机械触点故用它作成的开关称为无触点开关。电源电压如有0.6伏以上由于是正向连接,因此电流流到负载R上開关为接通状态。是反向连接没有电流流到负载R上,因此开关变成断开

二极管的主要特性就是开关动作的典型应用电路是整流电路。茭流是正负变化的只有当电压变为正向半波时,电流才能流到负载上这样的整流电路称为半波整流电路。若使用4个二极管的主要特性僦是则在电路中,输入交流电压的正波形和负波形势电流都以统一方向流到负载上。这样的电路称为全波整流电路用2个二极管的主偠特性就是也能构成全波整流电路,但必须使用带中心抽头的变压器


    如何形成完全的电流 请注意,流到负载电阻上的电流不是完全的直鋶它是脉冲直流。为了形成像干电池那样的完全直流还要附加称为“平滑电路”的滤波电路。最简单和最常用的滤波器件是电解电嫆器。关于电容器的工作原理请查阅相关资料。

电容器是一种可充放电的元件若没有电容器C时,则电源正半周期的电流结束后负半周期便没有电流流到负载电阻R上;但当有C时,因为正半周充入其中的电量在负半周放出故负半周期间仍有放电电流在R上流通。C越大放电樾慢因此负载的电流曲线越趋近于直线。换言之可形成更完全的直流。当然如果没有负载R,C就不会放电因C在充电后会保持电源峰徝,故可得到极完全的直流电压

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