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1、理想二极管导通后两端电压为0,所以A点电位是8V,输出电压UA0=8V。
2、二极管导通电压是二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变。正向特性在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。
3、这是不一定的,二极管的压降是0.7V,阴极电位是3V,那么在二极管导通时,阳极电位就一定是7V。如果二极管没有完全导通,或者是截止的,那么阳极电位就可能是小于7V的。
4、二极管导通后,提高二极管负极侧电位,二极管正极电位保持不变,二极管会截止。
二极管正向导通的条件是:给与正向电压,并且大于二极管的导通电压。0.7V就是硅管的正向导通电压(锗管是约0.3V),导通后二极管两端的电压基本上保持不变。二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件。
二极管导通条件:直流电压给定,且大于二极管导通电压!0.7V是硅管的正向导通电压(锗管约为0.3V),导通后二极管两端的电压基本保持不变。二极管加外部直流电压(外部反向电压不能导通)增加的直流电压必须大于二极管的死区电压。
电压必须大于正向偏压:在外加电源的作用下,二极管的正极电压必须大于二极管的正向偏压电压,才能导通。正向掺杂浓度要高: 正向掺杂的浓度对二极管导通电压起很大的影响,浓度越高,导通电压越低。
1、二极管正向导通的条件是:给与正向电压,并且大于二极管的导通电压。0.7V就是硅管的正向导通电压(锗管是约0.3V),导通后二极管两端的电压基本上保持不变。二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件。
2、电压必须大于正向偏压:在外加电源的作用下,二极管的正极电压必须大于二极管的正向偏压电压,才能导通。正向掺杂浓度要高: 正向掺杂的浓度对二极管导通电压起很大的影响,浓度越高,导通电压越低。
3、二极管导通条件:直流电压给定,且大于二极管导通电压!0.7V是硅管的正向导通电压(锗管约为0.3V),导通后二极管两端的电压基本保持不变。二极管加外部直流电压(外部反向电压不能导通)增加的直流电压必须大于二极管的死区电压。
二极管导通电压是二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变。正向特性在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。
二极管的导通电压是二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7v,锗管为0.3v)。正向特性:在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。
二极管导通电压:二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7v,锗管为0.3v)。正常情况下二极管的正向导通压降不可能是0V。
意思是,二极管的通电电压。二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7v,锗管为0.3v)。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
开启电压是小于该电压时二极管是不导通的(电流可以忽略);导通电压是指二极管已经导通了(肯定有无法忽略电流)的正向压降。伏安特性曲线 开启电压以下的部分相当于二极管伏安特性曲线中与X轴接近平行的部分。
管子就可以导通,稳压管除外,稳压二极管是在二极管里特殊的一种,稳压二极管从伏安特性曲线上来看,它必须是要工作在击穿区,即,利用稳压二极管击穿时两端电压不变的原理实现稳压,反向击穿接进电路才可以进行稳压。
1、二极管正向导通的条件是:给与正向电压,并且大于二极管的导通电压。0.7V就是硅管的正向导通电压(锗管是约0.3V),导通后二极管两端的电压基本上保持不变。二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件。
2、二极管导通条件:直流电压给定,且大于二极管导通电压!0.7V是硅管的正向导通电压(锗管约为0.3V),导通后二极管两端的电压基本保持不变。二极管加外部直流电压(外部反向电压不能导通)增加的直流电压必须大于二极管的死区电压。
3、电压必须大于正向偏压:在外加电源的作用下,二极管的正极电压必须大于二极管的正向偏压电压,才能导通。正向掺杂浓度要高: 正向掺杂的浓度对二极管导通电压起很大的影响,浓度越高,导通电压越低。
4、这个电压,高于这只二极管的死区电压,每只二极管的死区电压可能是不同的,但通常是锗二极管大约0.3V,硅二极管大约0.7V。上面两个条件,同时满足时,二极管导通。差一个条件,二极管不能导通。
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