二极管伏安特性曲线有哪几个区 从二极管的特性曲线上可以具体而直观地看出各种二极管的性能。这条曲线按照其特点可分为死区、正向导通区、反向截止区和反向击穿区4部分。1,电路:电源、开关、滑动变阻器、电流表、二极管、保护电阻串联连接,二极管上并联电压表。2,建立坐标系:横轴为电压,纵轴为电流。3,打开开关接通电路,调节滑动。二极管伏安特性曲线 用低频是便于测量数据。测量二极管特性曲线用三角波是因为波形是线性变化的,也是便于测量。如果用正弦波的话,就是非线性变化了。而用方波根本就测试不了二极管的伏安特性。稳压二极管的工作特点是什么,如工作在特性曲线的哪个区域 当稳压管加上的反向电压达到一定数值时,稳压管就击穿导通,由于稳压管是靠反相电压工作的,所以要反向接入电路,应用的是稳压管的反向特性,即特性曲线的负半周期区域。二极管的伏安特性曲线 因为纵坐标是对数坐标,所以只要直线就是指数变化,图中可见10A电流以下确实符合指数变化特点。由于二极管并不只是一个PN结,还包含半导体材料的欧姆电阻(半导体的电阻率肯定要比导体大),因此实际电流曲线就包含了这个串联电阻的影响,电流越大,这个电阻上的电压越大,对曲线影响就越大,偏离指数特性就越大,按照欧姆定律,最后电压电流应该成为线性关系而不是指数关系了。请问二极管有什么用。他们的特性曲线是怎么样的。齐纳二极管是什么。 二极管是一种非线性元件,具有单方向导电性。因此常用它作为整流和检波元件。发光二极管是一种把电能转换成光能的半导体器件,常用符号 LED 表示。管子上通过合适正向电流便发光,其发光颜色与管子材料有关,常用作收音机和电子仪器的电平指示、调谐指示、电源指示等。稳压二极管(又叫齐纳二极管)此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性,稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压.什么是二极管的伏安特性曲线? 通过二极管的电压降为横坐标,通过二极管的电流为纵坐标,经过绘制后出来的图像就是所求的二极管的伏安特性曲线图。半导体二极管伏安特性曲线 半导体二极管的核心是PN结,它的特性就是PN结的特性—单向导电性。用实验的方法,在二极管的阳极和阴极两端加上不同极性和不同数值的电压,同时测量流过二极管的电流值,就可得到二极管的伏一安特性曲线。该曲线是非线性的,如图1-13所示。正向特性和反向特性的特点如下。1.正向特性当正向电压很低时,正向电流几乎为零,P89LPC954FBD这是因为外加电压的电场还不能克服PN结内部的内电场,内电场阻挡了多数载流子的扩散运动,此时二极管呈现高电阻值,基本上还是处于截止的状态。如图1-13所示,正向电压超过二极管开启电压Uon(又称为死区电压)时,电流增长较快,二极管处于导通状态。开启电压与二极管的材料和工作温度有关,通常硅管的开启电压为Uon=0.5V(A点),锗管为Uon=0.1 V(A'点)。二极管导通后,二极管两端的导通压降很低,硅管为0.6~0.7 V,锗管为0.2~0.3 V如图1-13中B、B'点。2.反向特性在分析PN结加上反向电压时,已知少数载流子的漂移运动形成反向电流。因少数载子数量少,且在一定温度下数量基本维持不变,因此,厦向电压在一定范围内增大时,反向电流极微小且基本保持不变,等于反向饱和电流Is。当反向电压增大到UBR时,外电场能把原子核外层的。怎样分析二极管的伏安特性曲线 二极管的性能可用其伏安特性来描述。在二极管两端加电压U,然后测出流过二极管的电流I,电压与电流之间的关系i=f(u)即是二极管的伏安特性曲线,如图所示。二极管伏安特性曲线如图二极管的伏安特性表达式可以表示为式iD=IS*(e^uD/UT-1)其中iD为流过二极管两端的电流,uD为二极管两端的加压,UT在常温下取26mv。IS为反向饱和电流。1、正向特性特性曲线1的右半部分称为正向特性,由图可见,当加二极管上的正向电压较小时,正向电流小,几乎等于零。只有当二极管两端电压超过某一数值Uon时,正向电流才明显增大。将Uon称为死区电压。死区电压与二极管的材料有关。一般硅二极管的死区电压为0.5V左右,锗二极管的死区电压为0.1V左右。当正向电压超过死区电压后,随着电压的升高,正向电流将迅速增大,电流与电压的关系基本上是一条指数曲线。由正向特性曲线可见,流过二极管的电流有较大的变化,二极管两端的电压却基本保持不变。通过在近似分析计算中,将这个电压称为开启电压。开启电压与二极管的材料有关。一般硅二极管的死区电压为0.7V左右,锗二极管的死区电压为0.2V左右。2、反向特性特性曲线1的左半部分称为反向特性,由图可见,当二极管加反向电压,反向电流。
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