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1、在反向电压较低时,稳压二极管截止;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。
2、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。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。
3、在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个较小的数值,但并没有短路,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,正是利用这特性,稳压管就能在电路到起到稳压的作用了。
4、稳压二极管是一个特殊的面接触型的半导体硅二极管,其V-A特性曲线与普通二极管相似,但反向击穿曲线比较陡~稳压二极管工作于反向击穿区,由于它在电路中与适当电阴配合后能起到稳定电压的作用,故称为稳压管。
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。
可以是负值的。大学电路里面介绍的电阻/电导确实可以有负值。常见的是正值,消耗电能的。当阻值为负,不消耗电能,而是释放电能。这种不常见,特殊的东西,甚至都不是电气元件。例如有的化学溶液就是负阻值,能释放电能。
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。
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。
这个题答案是不对 电阻是导体限制(阻碍)电流的特性,没有极性方向之分,是没有负值的。电压、电流有方向,有正负之分。与设定方向相同的就是正值,反之则为负值。
1、场效应晶体管的振荡频率可达毫米波波段,输出功率远大于其他固态振荡源,而且适合于微波单片集成,有良好的应用前景。各种微波固态振荡源都可以和变容二极管或钇铁石榴石(YIG)单晶组成电调谐振荡器。
2、根据所用的产生振荡的器件类型,微波振荡源可分为微波管振荡源和微波固态振荡源两大类。前者由微波真空管(见微波电子管)组成,后者由微波半导体二极管(见微波二极管)和微波晶体管组成。
3、微波固态振荡源体积小、重量轻、结构简单、寿命长,工作电压仅为几伏至几十伏,而且便于集成化,但输出功率小(单管输出功率从毫瓦级到几十瓦),已经达到的最高振荡频率低于微波管振荡源的频率。
4、采用多普勒雷达的原理,将微波发射天线与接收天线装在一起。使用体效应管作微波固态振荡源,通过与波导的组合,形成一个小型的发射微波信号的发射源。
5、微波加热原理 通常,一些介质材料由极性分子和非极性分子组成,在微波电磁场作用下,极性分子从原来的热运动状态转向依照电磁场的方向交变而排列取向。
6、微波元件简介 固态振荡器(固态信号源)微波振荡器(信号源)是产生微波信号的装置,常见的有磁控管振荡器、速调管振荡器和固态振荡器几种。
1、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。
2、另外,由晶体三极管、场效应管等器件的输出特性曲线可知,其负载线的斜率也为负值,所以有源器件也呈现负阻特性,当有源器件构成放大器时,它能向负载提供能量。
3、负阻一般指器件的某种工作状态,此时其两端电压随电流的增大而减小,这种情况一般多发生在非线性器件中,如三极管击穿时就会发生负阻现象。实际存在的电阻其阻值是不可能为负的。
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。
说电容阻抗是负的,这个提问本身就不太符合基本概念。因为负阻抗意味着负阻特性。说单结晶体管具有负阻特性是对的,但是不能说电容具有负阻特性。所以也就不能说电容阻抗是负的。
这个概念和相位关系联系着。在普通情况下(正阻),电压与电流(或力与速度)同相。正阻是能量的消耗者。如果在系统的某一元件上发现电压与电流反相,那么这个元件就可能是振动的源泉,这个元件就是负阻。
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