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1、因此,一般情况下,半导体二极管在反向击穿区工作时,如果电压过高或者电流过大,就容易被损坏。但是,如果在反向击穿区工作时,电压和电流都在二极管的可承受范围内,二极管就可以正常工作而不会被损坏。
2、击穿区有两个。电击穿:这个击穿没什么关系,不会损坏二极管。热击穿:这个的话,二极管就坏了。稳压管就是工作在电击穿状态的,又不会损坏。
3、不一定。因为当反向电压达到一定数值时,反向电流突然增大,稳压二极管进入击穿区,此时即使反向电流在很大范围内变化时,稳压二极管两端的反向电压也能保持基本不变。
4、分两种情况而定,晶体二极管击穿后是否会立即烧毁 (1)如果二极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性不一定会被永久破坏,在撤除外加电压后,其性能仍可恢复。
5、如果正向工作区(AB段)负载电流过大、反向击穿区(CD)反向电压过高或限流电阻过小而反向过电流,都会导致二极管的不可恢复击穿。这是一种损毁性的击穿,通常是短路状态。
6、反向击穿不一定损坏。反向击穿,如果在限流情况下,虽然击穿,但电流不大,在降压后是可逆的,可以正常使用。
有负电阻,若当它从外界电源吸收功率当电压V减少ΔV时,流过R的电流反而增加ΔI,这曲线斜率的倒数为负,即是负电阻特性,它不但不消耗功率,反而向外界输出功率,所以负电阻相当于发电机的作用。
当然有负电阻,但负电阻为有源元件,测他的电阻阻值确实为负值,比如有一种元器件叫负阻抗器,通过他之后,会让电路等效电阻为负值,但实际上不是真正意义的电阻,所谓有源元件就是元器件自带电源。。
没有。根据查询相关公开信息显示,电阻是不分正负极的。电阻是无极性的,从理论上来说只要阻值和功率匹配的话就可以通用。一般而言,只有阻值和封装的区别,没有方向的区别。
理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
没有,而电流和电压是有的(只在电工学见到过),而电阻没有正负。不明追问。
R值不会为负数,但是上式的电流I的方向不确定,所以可能和U方向相反。这就造成求得R为负值。这就要先确定I的参考方向。
1、隧道二极管是采用砷化镓(GaAs)和锑化镓(GaSb)等材料混合制成的半导体二极管,其优点是开关特性好,速度快、工作频率高;缺点是热稳定性较差。一般应用于某些开关电路或高频振荡等电路中。
2、隧道二极管 是采用砷化镓(GaAs)和锑化镓(GaSb)等材料混合制成的半导体二极管。其电流和电压间的变化关系与一般半导体二极管不同。
3、pn结二极管结构:其中pn结二极管由n型半导体和p型半导体接触产生。
4、二极管PN结原理:PN结是由一个N型掺杂区和一个P型掺杂区紧密接触所构成的,其接触界面称为冶金结界面。
5、不一定,只要不发生热击穿,一般就不会损坏,二极管(PN结)的击穿分为雪崩击穿、隧道(齐纳)击穿、热击穿。
隧道二极管是采用砷化镓(GaAs)和锑化镓(GaSb)等材料混合制成的半导体二极管,其优点是开关特性好,速度快、工作频率高;缺点是热稳定性较差。一般应用于某些开关电路或高频振荡等电路中。
可用作为整流、检波、稳压、恒流、变容、开关、发光及光电转换等。利用高掺杂PN结中载流子的隧道效应可制成超高频放大或超高速开关的隧道二极管。
在电压高于谷值电压时, 电流是热离子电流(由越过势垒的热电子和经过量子阱较高分离能级注入的电子所形成, 类似隧道二极管中的热扩散电流)。
隧道二极管常用于频率转换器和侦测器上,由于隧道二极管的负微分电阻的特性,其也可应用于振荡器、放大器以及开关电路的迟滞。 电路图符号大全之发光二极管 发光二极管(LED),是一种能发光的半导体电子元件。
关键词:负电阻 电阻 稳压二极管 电阻器 隧穿二极管 二极管的 二极管的特点 可变电阻 二极管的可 电阻器的 二极管击穿 电阻阻 半导体二极管 隧道二极管 等效电阻
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