1樓:匿名使用者
上面回答的很全面 簡單點 就是 正向導通 反向截止 因為二極體有整流的作用麼
怎樣分析二極體的伏安特性曲線
2樓:匿名使用者
二極體的效能可用其伏安特性來描述。在二極體兩端加電壓u,然後測出流過二極體的電流i,電壓與電流之間的關係i=f(u)即是二極體的伏安特性曲線,如圖所示。
二極體伏安特性曲線如圖
二極體的伏安特性表示式可以表示為式
id=is*(e^ud/ut-1)
其中id為流過二極體兩端的電流,ud為二極體兩端的加壓,ut在常溫下取26mv。is為反向飽和電流。
1、正向特性
特性曲線1的右半部分稱為正向特性,由圖可見,當加二極體上的正向電壓較小時,正向電流小,幾乎等於零。只有當二極體兩端電壓超過某一數值uon時,正向電流才明顯增大。將uon稱為死區電壓。
死區電壓與二極體的材料有關。一般矽二極體的死區電壓為0.5v左右,鍺二極體的死區電壓為0.
1v左右。
當正向電壓超過死區電壓後,隨著電壓的升高,正向電流將迅速增大,電流與電壓的關係基本上是一條指數曲線。由正向特性曲線可見,流過二極體的電流有較大的變化,二極體兩端的電壓卻基本保持不變。通過在近似分析計算中,將這個電壓稱為開啟電壓。
開啟電壓與二極體的材料有關。一般矽二極體的死區電壓為0.7v左右,鍺二極體的死區電壓為0.
2v左右。
2、反向特性
特性曲線1的左半部分稱為反向特性,由圖可見,當二極體加反向電壓,反向電流很小,而且反向電流不再隨著反向電壓而增大,即達到了飽和,這個電流稱為反向飽和電流,用符號is表示。
如果反向電壓繼續升高,當超過ubr以後,反向電流急劇增大,這種現象稱為擊穿,ubr稱為反向擊穿電壓。
二極體的伏安特性曲線有何特點
3樓:匿名使用者
1 二極體具有單向導電性; 2 二極體的伏安特性具有非線性; 3 二極體的伏安特性與溫度有關。
二極體的伏安特性曲線
4樓:牛角尖
因為縱座標是對數座標,所以只要直線就是指數變化,圖中可見10a電流以下確實符合指數變化特點。
由於二極體並不只是一個pn結,還包含半導體材料的歐姆電阻(半導體的電阻率肯定要比導體大),因此實際電流曲線就包含了這個串聯電阻的影響,電流越大,這個電阻上的電壓越大,對曲線影響就越大,偏離指數特性就越大,按照歐姆定律,最後電壓電流應該成為線性關係而不是指數關係了。
二極體的伏安特性曲線的特徵及其物理意義
5樓:匿名使用者
二極體的
伏安特性曲線的特徵
1、 二極體具有單向導電性;
2、 二極體的伏安特性具有非線性;
3、二極體的伏安特性與溫度有關。
在二極體兩端加一定數值的電壓,就有一定的電流流過二極體。如果在直角座標圖上以x軸(橫軸)表示電壓,以y軸(縱軸)表示電流,就可以在座標圖上畫出與上述電壓、電流數值相對應的一點,這一點的橫座標是電壓數值,縱座標是電流數值。改變二極體上所加電壓的數值,就可以得到對應的電流數值,同時可以在座標上得到許多對應的點,將這些點連起來,就畫出了二極體的電流隨二極體上所加電壓變化而變化的曲線,這條曲線就叫二極體的伏安特性曲線。
當在二極體的兩端加上正向電壓時,二極體中就會有電流流過,電流的大小與加在兩端電壓的大小有關,如曲線中的oa段。但由於所加電壓較小,不足以克服結電場對晶體中載流子擴散的阻擋作用,因而正向電流增加很小。當外加電壓繼續增加到一定數值時(矽管約0.
7v,鍺管為0.3v),結電場幾乎被完全抵消,因而使二極體內阻變小,正向電流急劇增加,如圖中曲線的ab段所示,曲線變得很陡,電流的增大和電壓的增加成線性關係。這時,對應於b點的電流if稱為二極體的額定工作電流,即實際工作中的最大允許電流。
與b點對應的電壓vf稱為二極體的(額定電流時的)正向管壓降。
二極體的伏安特性曲線是怎樣的?
6樓:北京理工大學出版社
二極體的伏安特性曲線可用圖1所示的電路測得
7樓:鹹慕葷俊遠
反映二極體電壓和電流之間關係的曲線就是二極體的伏安特性曲線
8樓:鞠令顓孫梓敏
用低頻是便於測量資料。測量二極體特性曲線用三角波是因為波形是線性變化的,也是便於測量。如果用正弦波的話,就是非線性變化了。而用方波根本就測試不了二極體的伏安特性。
什麼是二極體的伏安特性曲線?
9樓:匿名使用者
通過二極體的電壓降為橫座標,通過二極體的電流為縱座標,經過繪製後出來的影象就是所求的二極體的伏安特性曲線圖。
10樓:匿名使用者
二極體兩端的電壓和通過它的電流之間的關係曲線。謝謝。
二極體伏安特性曲線
11樓:匿名使用者
用低頻是便於測量資料。測量二極體特性曲線用三角波是因為波形是線性變化的,也是便於測量。如果用正弦波的話,就是非線性變化了。而用方波根本就測試不了二極體的伏安特性。
為了更準確的描繪出二極體的伏安特性曲線,在測量資料時我們採取的措施是什麼?
12樓:匿名使用者
1,電路來:電源、
開關自、滑動變阻器、電流表、二極體
、保護電阻串聯連線,二極體上並聯電壓表。
2,建立座標系:橫軸為電壓,縱軸為電流。
3,開啟開關接通電路,調節滑動變阻器,對電壓及對應的電流的變化作詳細記錄。
4,根據記錄的資料,在座標系中畫出相應的點,把這些點連成線就是二極體的伏安特性曲線。
這個估計需要詳細的說明才弄的了去硬之城看看吧或許有人會。
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