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当所加正向电压小于阈值时,二极管没有导通,只有很小的漏电流,当电压大于阈值时二极管导通,它的电阻非常小,所以电流急剧上升。
这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。
当正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。增加很快,所以二极管上的压降,其实很小,否则由于电流太大,就烧坏了。
二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。反向特性:外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。反向电压增大到一定程度后,二极管反向击穿。
1、硅二极管正向管压降0.7V,锗管正向管压降为0.3V,反向饱和电流一般在10e-14A~10e-10A。发光二极管正向管压降为随不同发光颜色而不同。二极管材质/工艺:硅管压降z 锗管dao压降。而同等材质,工艺不同,压降也不同。
2、理想二极管正向导通时其降压为:硅材料二极管的压降0.7 V;锗材料二极管为0.3 V。
3、正常情况下二极管的正向导通压降不可能是0V。二极管一般由硅和锗两种材料组成,硅材料二极管的正向导通压降一般为0.5V~2V左右,锗材料二极管的正向导通压降一般为0.2V~0.4V左右,但是做不到零伏(理想状态)。
4、导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。
5、硅材料二极管的正向导通压降一般为0.5V~2V左右,锗材料二极管的正向导通压降一般为0.2V~0.4V左右,但是做不到零伏(理想状态)。
1、导通电流增大。二极管是最早诞生的半导体器件之一,其应用非常广泛。特别是在各种电子电路中,利用二极管和电阻、电容、电感等元器件进行合理的连接,构成不同功能的电路。
2、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。
3、二极管具有负温度系数,温度升高,反向电流增加,正向导通压降减小。
4、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。
5、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。
此时二极管是正向导通的,在限流电阻的作用下,导通电流大约1。1MA,二极管正负极间电压0。7V,电阻器两端3。3V。电流方向10V电压源负端为负,6V电压源负端为正。
加上的正向电压必须大于二极管的死区电压。二极管的死区电压:外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。
导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。【导通电流】在导通过程中,电流是一个变化值,所以不存在固定的导通电流值,一般以额定正向工作电流值作为基本参数。
如二极管处开路时。开路电压为10V,远大于二极管的结电压,二极管可以导通。
二极管的正向压降可以说就是那开门的力。有正向电流流通时,二极管就会有一定正向压降,其大小因材质、结构和电流与额定电流比而异,例如锗检波管仅0.1V,硅肖特基管0.4V左右,普通硅整流管约0.7~0.9V。
N4001-1N4007是1A.1N5404-1N5408是3A.其他大一些的二极管都有标注的。
1、红色,黄绿色,草绿色,黄色,橙色,琥珀色的工作电压是8-4V之间,蓝色,翠绿色,粉红色,紫色,白色的工作电压是8-4V之间。
2、以常用的普通红色发光二极管为例,其正向导通压降的范围为5V-6V,工作电流最大不超过22mA。所以,发光二极管不存在最佳的工作电压的说法,通过选取不同的限流电阻都可以使发光二极管正常工作。
3、发光二极管允许最大电流、电压分别为20mA.3V。发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。
1、如二极管处开路时。开路电压为10V,远大于二极管的结电压,二极管可以导通。
2、.7-(-10)0.7,所以上面的二极管导通,所以V点电位为0.7-0.7=0V。
3、简化电路与原始电路比较,Ua = Uo = 0V,Ub = Ud = UA = Uo - Uab = 0V - 0.7V = -0.7V 。
4、二极管是理想二极管,就是不计它的正向压降,反向绝对截止。电路中12V电源起作用,二极管导通,I=(12-6)/3=2ma。设A点电位为0,B点电位就是:12-2X3=6V,Uab=0-6=-6V。
5、先假设二极管截止,再判断二极管两端电位高低(可设输出V0负极为电位参考点),得出二极管导通截止状态。这样可以看出VD1两端电压为10V,VD2两端为15V,VD2先导通,使得V0为-5V,VD1无法导通。
6、图a中,左边电池使VD导通,右边电池不工作。ID=5-0.7/3K=43mA;图b中,左边电池使VD导通,右边电池不工作。ID=10-0.7/2K=65mA 不知道哪里是输出端,所以输出电压不好求。
关键词:发光二极管 二极管的正向导通电压 利用二极管 硅二极管 二极管反向 电容 什么二极管 二极管导通 二极管电流 二极管处于 二极管两端的电压 二极管的 电阻 二极管的电流 通过二极管的电流
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