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1、不一定。看管子的,看输出特性曲线就知道了。NJFET在恒流区有这个性质,UGS一定是负值且,UDS是正值。但耗尽型NMOS在UGS为正、负、0的情况下都能工作,后两种可以说UDS一定大于UGS,但第一种情况下未必。
2、从结构上看,N沟道耗尽型MOS管与N沟道增强型MOS管基本相似,其区别仅在于栅-源极间电压vGS=0时,耗尽型MOS管中的漏-源极间已有导电沟道产生,而增强型MOS管要在vGS≥VT时才出现导电沟道。
3、N沟道耗尽型MOS管是MOS管不需要工作电压就有了导电沟道,而P型增强型MOS管则是需要一定的电压才能反型。
1、因为阻抗比未击穿时大大减小,可能(不是必定,看具体电路情况)造成电流上升,电流、电压的乘积若大于二极管功耗,就会进而烧毁PN结,此时呈现短路。
2、%的情况下会短路。如果是被大电流冲击的话,有可能内部断极也就是断路。二极管也有可能炸裂但这种情况极为罕见。
3、通常来说,二极管被击穿说的是反向高压击穿。那么此时就相当于一段导线,所以是短路状态。
4、通常是短路状态。如果击穿导致短路时产生过大的热量,会导致进一步炸裂或者燃烧,这样就可能是断路状态。为避免击穿现象发生,必须根据实际工作电流合理选型,尽量留够裕量。大功率二极管还要满足散热需求。
5、二极管击穿以后就成了一个导体,没有了单向导电性。这种现象对于二极管而言是一种短路状态。
6、开路,因为它的作用主要是防止电压过高,在电路上其负极是直接接到地上的,在热击穿时为开路状态,把电压直接导到地线上,避免过高的电压击穿其余的元气件。
并非只有“短路”、“断路”两个状态可选,有3种情形可出现:二极管击穿后两端存在一个稳定的电压降,就像稳压管一样。
通常来说,二极管被击穿说的是反向高压击穿。那么此时就相当于一段导线,所以是短路状态。
二极管击穿后可能是短路也可能是断路。外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。
开路,因为它的作用主要是防止电压过高,在电路上其负极是直接接到地上的,在热击穿时为开路状态,把电压直接导到地线上,避免过高的电压击穿其余的元气件。
二极管击穿以后就成了一个导体,没有了单向导电性。这种现象对于二极管而言是一种短路状态。
1、因为阻抗比未击穿时大大减小,可能(不是必定,看具体电路情况)造成电流上升,电流、电压的乘积若大于二极管功耗,就会进而烧毁PN结,此时呈现短路。
2、二极管击穿后可能是短路也可能是断路。外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。
3、通常来说,二极管被击穿说的是反向高压击穿。那么此时就相当于一段导线,所以是短路状态。
4、%的情况下会短路。如果是被大电流冲击的话,有可能内部断极也就是断路。二极管也有可能炸裂但这种情况极为罕见。
5、二极管击穿以后就成了一个导体,没有了单向导电性。这种现象对于二极管而言是一种短路状态。
1、因为阻抗比未击穿时大大减小,可能(不是必定,看具体电路情况)造成电流上升,电流、电压的乘积若大于二极管功耗,就会进而烧毁PN结,此时呈现短路。
2、如果击穿导致短路时产生过大的热量,会导致进一步炸裂或者燃烧,这样就可能是断路状态。为避免击穿现象发生,必须根据实际工作电流合理选型,尽量留够裕量。大功率二极管还要满足散热需求。
3、通常来说,二极管被击穿说的是反向高压击穿。那么此时就相当于一段导线,所以是短路状态。
4、二极管击穿以后就成了一个导体,没有了单向导电性。这种现象对于二极管而言是一种短路状态。
5、%的情况下会短路。如果是被大电流冲击的话,有可能内部断极也就是断路。二极管也有可能炸裂但这种情况极为罕见。
电击穿时二极管失去单向导电性。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,否则二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。
二极管的击穿有两种击穿:齐纳击穿:稳压二极管就是利用这种特性工作的。加上反向电压,在用电阻限流的条件下,二极管两端的击穿电压基本不变。如下图中的CD段(反向击穿区)。这个击穿是可恢复击穿。
二极管在反向电压作用下处于截止状态,如反向电压过高,超出其耐受能力,二极管会被击穿。
二极管击穿后可能是短路也可能是断路。外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。
二极管有没有被击穿,要看它的反向工作电压Urm有没有超过反向击穿电压Ubr,有的话则击穿,正负极反接是无法确定二极管击穿的。
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