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欧姆接触电流电压曲线 电阻变大电压和电流会如何

2020-10-05知识11

请问各位,欧姆接触与肖特基接触有什么不同?如何区别? 1、定义不同欧姆接触是指2113在接触处是一个纯5261电阻,而且该电阻越小4102越好,使得组1653件操作时,大部分的电压降在活动区而不在接触面。因此,其I-V特性是线性关系,斜率越大接触电阻越小,接触电阻的大小直接影响器件的性能指标。肖特基接触是指金属和半导体材料相接触的时候,在界面处半导体的能带弯曲,形成肖特基势垒。势垒的存在才导致了大的界面电阻。2、势垒不同欧姆接触的界面处势垒非常小或者是没有接触势垒。而肖特基接触存在较大的接触势垒。3、形成条件不同欲形成欧姆接触,有两个先决条件:一是金属与半导体间有低的势垒高度,二是半导体有高浓度的杂质掺入(N ≧10EXP12 cm-3)。前者可使界面电流中热激发部分(Thermionic Emission)增加;后者则使半导体耗尽区变窄,电子有更多的机会直接穿透(Tunneling),而同时使Rc阻值降低。肖特基结是一种简单的金属与半导体的交界面,它与PN结相似,具有非线性阻抗特性。在界面处半导体的能带发生弯曲,形成一个高势能区,这就是肖特基垒。电子必须高于这一势垒的能量才能越过势垒流入金属。当平衡时,肖特基势垒的高度是金属和半导体的逸出功的差值。参考资料来源:-欧姆接触-肖特基接触

欧姆接触电流电压曲线 电阻变大电压和电流会如何

为什么欧姆定律讲了电流与电压的关系,电流与电阻的关系,怎么不讲电压与电阻的关系呢? 晕了,第一个鸟站在灯泡两端,当然有电流通过啦,不电死才怪!第二只小鸟,只是站在一条电线上!平时你在路边抬头看下就知道啦,哪里有一只小鸟是站在两条电线上的?(可能是脚不够长!哈哈)只站在一条电线上,不是说电线没有电流通过,而是没有和小鸟构成回路,除非它一只脚站在一条电线上,另一只脚站在另一条电线上,那么就可以吃烤鸟了!哈哈。这个与家庭电路道理一样的,零线和火线要一起接触才会有电流通过(是指从人身上通过)。因为单是一条电线上是无电压降的,无电压降所以不会出点啦。如果你同时碰零线和火线,电压就从220V降到0V,这么大的电压降,还不点死你?要不要我帮你叫白车啊?嘻嘻!

欧姆接触电流电压曲线 电阻变大电压和电流会如何

电压与电流的关系 根据欧姆定律,I=U/R,如果没有电阻R,电压U与电流I也就没有了意义,电路中如果没有用电器,就没有回路,虽然有电压,但电流不存在,当然用电器就是电阻。例如电压220V电路。

欧姆接触电流电压曲线 电阻变大电压和电流会如何

电压表、电流表、欧姆表的读数到底怎样读才对?对于指针式万用表来说,首先了解电压、电流、电阻测量时的刻度。再者,得将其万用表的放正,让人的眼睛与表中心成为一个平面,这样可以减少视角引起的误差。这里本人以MF47系列指针式万用表来说。见下图所示。从表盘上看,最上面一道刻度为电阻档位的刻度线。此时测量电阻器的电阻值时,得将档位旋钮拨至电阻的×1、×10、×100、×1k、×10k上的一个档位上。指针式万用表在测量使用欧姆档首先得将表校零。其方法就是将红表笔与黑表笔短接,用万用表内部的电池与电路形成一个闭合回路,使表头指针偏转至一个位置。因为电池的内阻是变化的,所以测量时要调整“电阻调零旋钮”,使它指向“0”位置。当调零不能指为“0”,则说明内部电池没有电了,需要更换新电池。万用表欧姆档的刻度线并不是均匀分布的,有小格和大格,一个小格和一个大格代表多少是不能笼统地设定一个标准,要看所选挡位在什么地方才能确定。如挡位开关拨在“R×1k”挡,比如欧姆刻度线上 10和 20 之间分了5 个大格,则每个大格代表(20-10)÷5×1k=2kΩ。如果 10和 20 之间分了 10 个大格,则每个大格代表(20-10)10×1k=1kΩ。如欧姆刻度线上 50和 100 之间分了5。

交流电路中,电流的计算方法 这个问题问得好.在交流电路中负荷称作阻抗,意思是说:不仅要考虑负荷的“直流电阻”还要考虑到负荷的“感性电抗”和负荷的“容性电抗”.该提问是24V的交流电通过线圈,线圈的“直流电阻”为6欧,通过的电流为0.26A,为什么?难道欧姆定律不适用了吗?这个问题是楼主吧一个最关键的东西给忽略了,那就是接触器线圈内部有套一个IU(或IE)磁铁机构,这个机构使线圈中存在的电抗电阻是很大的,比线圈导线电阻大得多.所以根据欧姆定律算得通过的电流是0.26A,而不是4A.

什么叫欧姆接触和肖特基接触? 所谓欧姆接触,是指金属与半导体的接触,而其接触面的电阻值远小于半导体本身的电阻,使得组件操作时,大部分的电压降在于活动区(Activeregion)而不在接触面。。

什么叫欧姆接触和肖特基接触? 欧姆接2113触是指金属与半导体形成欧姆接触是指在5261接4102触处是一个纯电阻,而且该电阻越小越1653好,使得组件操作时,大部分的电压降在活动区而不在接触面。因此,其I-V特性是线性关系,斜率越大接触电阻越小,接触电阻的大小直接影响器件的性能指标。肖特基接触是指金属和半导体材料相接触的时候,在界面处半导体的能带弯曲,形成肖特基势垒。势垒的存在才导致了大的界面电阻。与之对应的是欧姆接触,界面处势垒非常小或者是没有接触势垒。扩展资料:肖特基接触到欧姆接触的转变:二维(2D)InSe具有高达10^3 cm^2·V^-1·s^-1的电子迁移率,可以与黑磷相媲美,且能够在空气中稳定存在。在实际应用中,2D InSe需要与金属电极直接接触以实现载流子的注入。然而,接触界面会形成有限的肖特基势垒,其降低了载流子的注入效率,增大了接触电阻,从而极大的削弱了器件性能。因此,通过调节接触界面的势垒高度来形成低电阻欧姆接触,对高性能半导体器件的设计,组装和制造至关重要。参考资料来源:-欧姆接触参考资料来源:-肖特基接触

功率电压电流之间的关系 电功率的2113计算公式包括瞬时功率和平均5261功率。即瞬时电压和瞬时电流4102为1653u(t)、i(t),瞬时功率为p(t),下式无条件成立[4]:对于周期信号,一个周期内的瞬时功率的平均值,称为平均功率,也称有功功率。有功功率按下式计算:对于正弦电路,下式成立:上式中,U、I分别为正弦交流电的有效值,φ为电压与电流信号的相位差。对于纯电阻电路,如电阻丝、灯泡等,φ=0,P=UI,根据欧姆定律,下述公式成立:P=I2R=U2/R。电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。电压是推动电荷定向移动形成电流的原因。电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点。

电阻变大电压和电流会如何 请,我们由欧姆定理可2113知:U=I×R其中U是电压5261,I是电流,R是电阻。在生活当中,我们使4102用的电源1653基本上都是电压恒定的,那么电阻变大则电流会变小。具体的变化如下:当电压不变时,电阻变大,则电流变小。当电流不变时,电阻变大,则电压变大。

电压和电流到底是什么?它俩有什么区别?为什么几个电器并联可以正常工作,串联就不行?答;在电场中,将单位正电荷从高电位点移动至低电位点时电场力所做的功称为电压;电压又等于任意两点间的电位之差,所以电压也称为电位差。需要指出的是,“电压”一词般只用于电路当中,“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。电压的正方向规定为从高电位指向低电位的方向,即电位降的方向。电压的单位一般是用国际单位制中的主单位伏特(V)来表示,简称伏。常用的单位还有千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)等,它们之间的换算关系为1千伏(kV)=1000伏(V)1伏(V)=1000毫伏(mV)1毫伏(mV)=1000微伏(μV)在电场中,将单位正电荷从低电位点移动到高电位点时电源内部的电场力所做的功称为电动势。电动势的正方向规定为从低电位指向高电位的方向,即电位升的方向。由此可见,电压和电动势的主要区别在于:电压是反映电场力做功的概念,其正方向为电位降的方向;而电动势则是反映外力克服电场力做功的概念,其正方向为电位升的方向,两者的方向是相反的。电流的定义;是在电场力的作用下,导体内部的电荷定向移动而形成电流;没有电场力的作用时,导体中的自由电子或电解液中的正、负离子在无电场。

#半导体#欧姆接触#电阻

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