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1、二极管伏安特性曲线是指加在二极管两端电压和流过二极管电流之间的关系曲线。二极管的伏安特性通常用来描述二极管的性能。
2、二极管的伏安特性曲线的特征: 二极管具有单向导电性。 二极管的伏安特性具有非线性。二极管的伏安特性与温度有关。在二极管两端加一定数值的电压,就有一定的电流流过二极管。
3、二极管的伏安特性是正向特性。二极管伏安特性曲线的第一象限称为正向特性,它表示外加正向电压时二极管的工作情况。
二极管的正向电压将减小,反向饱和电流将增大。在环境温度升高时,正向特性曲线将左移,反向特性曲线将下移。在室温附近,温度每升高1℃,正向压降减小2~5mV,温度每升高10℃,反向电流约增大一倍。
如果外加的是正向电压,温度升高时,扩散运动加强,多数载流子运动加剧,正向电流增大,二极管正向特性曲线向左移动,导通压降减小。
温度升高时,二极管正向特性曲线向左移动,反向特性曲线向下移动。当温度每升高10℃,反向电流约增大一倍。
温度升高时,二极管的反向特性曲线之所以下移,表示是反向电流的增大,这有别于正向电流增大。从垂直坐标上可看作绝对值的增加,但却是反方向的增加。
饱和时,反向电压增大,饱和电流不会增大,电压大下去就击穿了 温度对二极管的工作状态影响很大。温度升高,有利于少数载流子的漂移运动。反向饱和电流会增大,但还是和电压没什么大关系。
1、二极管的特性对温度很敏感。实验表明,当温度升高时,二极管的正向特性曲线将向纵轴移动,开启电压及导通压降都有所减小,反向饱和电流将增大,反向击穿电压也将减小。
2、二极管的伏安特性曲线的特征: 二极管具有单向导电性。 二极管的伏安特性具有非线性。二极管的伏安特性与温度有关。在二极管两端加一定数值的电压,就有一定的电流流过二极管。
3、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。 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。
二极管伏安特性曲线是指加在二极管两端电压和流过二极管电流之间的关系曲线。二极管的伏安特性通常用来描述二极管的性能。
二极管的伏安特性曲线的特征: 二极管具有单向导电性。 二极管的伏安特性具有非线性。二极管的伏安特性与温度有关。在二极管两端加一定数值的电压,就有一定的电流流过二极管。
二极管的伏安特性是正向特性。二极管伏安特性曲线的第一象限称为正向特性,它表示外加正向电压时二极管的工作情况。
二极管伏安特性曲线特点:二极管的伏安特性是非线性的,象一条二次曲线。某一个金属导体,在温度没有显著变化时,电阻是不变的,它的伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,具有这种伏安特性的电学元件叫做线性元件。
二极管伏安特性曲线如图 二极管的伏安特性表达式可以表示为式iD=IS*(e^uD/UT-1) 其中iD为流过二极管两端的电流,uD为二极管两端的加压,UT在常温下取26mv。IS为反向饱和电流。
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