1樓:匿名使用者
單向二極體在導通情況下是電流從正極流向負極的。
二極體,是電子元件當中,一種具有兩個電極的裝置,只允許電流由單一方向流過,許多的使用是應用其整流的功能。二極體最普遍的功能就是隻允許電流由單一方向通過(稱為順向偏壓),反向時阻斷 (稱為逆向偏壓)。
在半導體二極體內部有一個pn結兩個引線端子,這種電子器件按照外加電壓的方向,具備單向電流的傳導性。一般來講,晶體二極體是一個由p型半導體和n型半導體燒結形成的p-n結介面。在其介面的兩側形成空間電荷層,構成自建電場。
當外加電壓等於零時,由於p-n 結兩邊載流子的濃度差引起擴散電流和由自建電場引起的漂移電流相等而處於電平衡狀態,這也是常態下的二極體特性。
二極體的特性
一、正向性
外加正向電壓時,在正向特性的起始部分,正向電壓很小,不足以克服pn結內電場的阻擋作用,正向電流幾乎為零,這一段稱為死區。這個不能使二極體導通的正向電壓稱為死區電壓。當正向電壓大於死區電壓以後,pn結內電場被克服,二極體正向導通,電流隨電壓增大而迅速上升。
在正常使用的電流範圍內,導通時二極體的端電壓幾乎維持不變,這個電壓稱為二極體的正向電壓。當二極體兩端的正向電壓超過一定數值,內電場很快被削弱,特性電流迅速增長,二極體正向導通。
矽二極體的正向導通壓降約為0.6~0.8v,鍺二極體的正向導通壓降約為0.2~0.3v。
二、反向性
外加反向電壓不超過一定範圍時,通過二極體的電流是少數載流子漂移運動所形成反向電流。由於反向電流很小,二極體處於截止狀態。這個反向電流又稱為反向飽和電流或漏電流,二極體的反向飽和電流受溫度影響很大。
一般矽管的反向電流比鍺管小得多,小功率矽管的反向飽和電流在na數量級,小功率鍺管在μa數量級。溫度升高時,半導體受熱激發,少數載流子數目增加,反向飽和電流也隨之增加。
2樓:曉飛肥肥肥
是的。一、二極體的概念:二極體又稱晶體二極體,簡稱二極體(diode),另外,還有早期的真空電子二極體;它是一種具有單向傳導電流的電子器件。
在半導體二極體內部有一個pn結兩個引線端子,這種電子器件按照外加電壓的方向,具備單向電流的轉導性。一般來講,晶體二極體是一個由p型半導體和n型半導體燒結形成的p-n結介面。在其介面的兩側形成空間電荷層,構成自建電場。
當外加電壓等於零時,由於p-n 結兩邊載流子的濃度差引起擴散電流和由自建電場引起的漂移電流相等而處於電平衡狀態,這也是常態下的二極體特性。
二、二極體的作用:是最常用的電子元件之一,他最大的特性就是單向導電,也就是電流只可以從二極體的一個方向流過,二極體的作用有整流電路,檢波電路,穩壓電路,各種調製電路,主要都是由二極體來構成的,其原理都很簡單,正是由於二極體等元件的發明,才有我們現在豐富多彩的電子資訊世界的誕生,既然二極體的作用這麼大那麼我們應該如何去檢測這個元件呢,其實很簡單隻要用萬用表打到電阻檔測量一下正向電阻如果很小,反相電阻如果很大這就說明這個二極體是好的。對於這樣的基礎元件我們應牢牢掌握住他的作用原理以及基本電路,這樣才能為以後的電子技術學習打下良好的基礎。
三、二極體的主要特點:
1、正向性:外加正向電壓時,在正向特性的起始部分,正向電壓很小,不足以克服pn結內電場的阻擋作用,正向電流幾乎為零,這一段稱為死區。這個不能使二極體導通的正向電壓稱為死區電壓。
當正向電壓大於死區電壓以後,pn結內電場被克服,二極體導通,電流隨電壓增大而迅速上升。在正常使用的電流範圍內,導通時二極體的端電壓幾乎維持不變,這個電壓稱為二極體的正向電壓。
2、反向性:外加反向電壓不超過一定範圍時,通過二極體的電流是少數載流子漂移運動所形成反向電流,由於反向電流很小,二極體處於截止狀態。這個反向電流又稱為反向飽和電流或漏電流,二極體的反向飽和電流受溫度影響很大。
3、擊穿:外加反向電壓超過某一數值時,反向電流會突然增大,這種現象稱為電擊穿。引起電擊穿的臨界電壓稱為二極體反向擊穿電壓。
電擊穿時二極體失去單向導電性。如果二極體沒有因電擊穿而引起過熱,則單向導電性不一定會被永久破壞,在撤除外加電壓後,其效能仍可恢復,否則二極體就損壞了。因而使用時應避免二極體外加的反向電壓過高。
二極體是一種具有單向導電的二端器件,有電子二極體和晶體二極體之分,電子二極體現已很少見到,比較常見和常用的多是晶體二極體。二極體的單向導電特性,幾乎在所有的電子電路中,都要用到半導體二極體,它在許多的電路中起著重要的作用,它是誕生最早的半導體器件之一,其應用也非常廣泛。
二極體的管壓降:矽二極體(不發光型別)正向管壓降0.7v,鍺管正向管壓降為0.
3v,發光二極體正向管壓降會隨不同發光顏色而不同。主要有三種顏色,具體壓降參考值如下:紅色發光二極體的壓降為2.
0--2.2v,黃色發光二極體的壓降為1.8—2.
0v,綠色發光二極體的壓降為3.0—3.2v,正常發光時的額定電流約為20ma。
二極體的電壓與電流不是線性關係,所以在將不同的二極體並聯的時候要接相適應的電阻。
3樓:匿名使用者
二極體具有單向導電特性,常用在整流、檢波電路。內部結構是一個pn結,電流由p流向n。從外觀來看畫有圓圈線條的一短是正,是電流輸出的一端,另一端是電流輸入端。
4樓:匿名使用者
二極體在工作時是從陽極流向陰極,反向截止。一般不說正負極
5樓:匿名使用者
正向到通 方向截止
直流電流是從正極流向負極嗎?
6樓:不是苦瓜是什麼
直流電流的方向在電源內部是從負極流向正極,在外部從正極到負極,這樣可以使電荷沿著電路運動而不堆積,使各處電荷分佈穩定。
電源外部:電荷從負極流向正極,電流從正極流向負極。 電源內部(蓄電池為例):
非靜電力做功是將電子從正極(高電勢)搬運到負極(低電勢),因為電子不可能自發的從高電勢點移向低電勢點,這裡其他形式能轉化成電勢能,電子克服電場力做功,電勢能增加。 而規定是「正電荷定向移動方向為電流方向」,所以說電源內部電流方向是電子移動方向的反向,即電源內部電流方向為負極到正極。
參與導電的只有電子,由於電池的正極電勢高,電子就會從負極流向正極,標誌電流從從正極流向負極。
直流電所通過的電路稱直流電路,是由直流電源和電阻構成的閉合導電迴路。在該直流電路中,形成恆定的電場。在電源外,正電荷經電阻從高電勢處流向低電勢處,在電源內,靠電源的非靜電力的作用,克服靜電力,再從低電勢處到達高電勢處,如此迴圈,構成閉合的電流線。
所以,在直流電路中,電源的作用是提供不隨時間變化的恆定電動勢,為在電阻上消耗的焦耳熱補充能量。
在電力傳輸上,19世紀80年代以後,由於不便於將直流電低電壓升至高電壓進行遠距離傳輸,直流輸電曾讓位於交流輸電。20世紀60年代以來,由於採用高電壓、大功率變流器將直流電變為交流電,直流輸電系統又重新受到重視並獲得新的發展。
7樓:無翼愛
首先,你應該明白一個道理參與導電的只有電子,由於電池的正極電勢高,電子就會從負極流向正極,標誌電流從從正極流向負極。導線中沒有正電荷,切記切記。求採納
8樓:要不就不說
沒錯。但是電子帶的是負電荷,負電荷向正極移動不就是相當於正電荷向負極移動嗎,電流方向是指正電荷的移動方向。
二極體的電流是從正極流向負極嗎
9樓:本來帶竹頭
二極體在正向導通時,電流是從二極體正極流向負極(如處於整流狀態);當處於反向擊穿時電流是從它的負極流向正極(穩壓二極體工作狀態)。當加在二極體兩端的正向電壓小於導通電壓時,通常作電流為0看待。
10樓:匿名使用者
是啊,正向導通,反向截止。
11樓:本茗尚中震
二極體具有單向導電特性,常用在整流、檢波電路。內部結構是一個pn結,電流由p流向n。從外觀來看畫有圓圈線條的一短是正,是電流輸出的一端,另一端是電流輸入端。
請問二極體的電流方向是怎樣的?
12樓:xy快樂鳥
從正極流向負極。圖上:從標有三角那一端,流向標一橫那一端。實物:從標有「+」號那一端流向標有「-」號那一端。
13樓:匿名使用者
從上到下,也就是從正極流向負極,也就是從二極體pn結的p區流向n區,在電路圖中,二極體「三角形」所指示的方向就是它的正向電流方向。
14樓:斜陽紫煙
發光二極體的電流方向與電路的電流方向是一致的。並不矛盾。不過,沒必要糾結真實電流的方向。當載流子是電子時,電子由負向正。而當載流子是陽離子是,電流方向就是由正向負。
一個有意思的例子是,電影的座位上左側空了一個位子,所有人都向左側移動一個位子,空位出現在了右側。
你可以說是人向左側流動,也可以說位子向右側流動。兩種方式得到的結果是相同的。
15樓:匿名使用者
在正向偏壓下,二極體的電流方向是從正極流向負極,也就是從二極體pn結的p區流向n區,在電路圖中,二極體「三角形」所指示的方向就是它的正向電流方向。
16樓:傲血殘鋒
從粗的一端流向細的一端
二極體是電子元件當中,一種具有兩個電極的裝置,只允許電流由單一方向流過,許多的使用是應用其整流的功能。而變容二極體(varicap diode)則用來當作電子式的可調電容器。大部分二極體所具備的電流方向性我們通常稱之為「整流(rectifying)」功能。
二極體最普遍的功能就是隻允許電流由單一方向通過(稱為順向偏壓),反向時阻斷 (稱為逆向偏壓)。 早期的二極體包含「貓須晶體("cat's whisker"crystals)」以及真空管(英國稱為「熱遊離閥(thermionic valves)」)。現今最普遍的二極體大多是使用半導體材料如矽或鍺。
17樓:匿名使用者
電流從正極向負極方向流動。
二極體的電流是從正極流向負極嗎?
18樓:曉飛肥肥肥
是的。一、二極體的概念:二極體
又稱晶體二極體,簡稱二極體(diode),另外,還有早期的真空電子二極體;它是一種具有單向傳導電流的電子器件。在半導體二極體內部有一個pn結兩個引線端子,這種電子器件按照外加電壓的方向,具備單向電流的轉導性。一般來講,晶體二極體是一個由p型半導體和n型半導體燒結形成的p-n結介面。
在其介面的兩側形成空間電荷層,構成自建電場。當外加電壓等於零時,由於p-n 結兩邊載流子的濃度差引起擴散電流和由自建電場引起的漂移電流相等而處於電平衡狀態,這也是常態下的二極體特性。
二、二極體的作用:是最常用的電子元件之一,他最大的特性就是單向導電,也就是電流只可以從二極體的一個方向流過,二極體的作用有整流電路,檢波電路,穩壓電路,各種調製電路,主要都是由二極體來構成的,其原理都很簡單,正是由於二極體等元件的發明,才有我們現在豐富多彩的電子資訊世界的誕生,既然二極體的作用這麼大那麼我們應該如何去檢測這個元件呢,其實很簡單隻要用萬用表打到電阻檔測量一下正向電阻如果很小,反相電阻如果很大這就說明這個二極體是好的。對於這樣的基礎元件我們應牢牢掌握住他的作用原理以及基本電路,這樣才能為以後的電子技術學習打下良好的基礎。
三、二極體的主要特點:
1、正向性:外加正向電壓時,在正向特性的起始部分,正向電壓很小,不足以克服pn結內電場的阻擋作用,正向電流幾乎為零,這一段稱為死區。這個不能使二極體導通的正向電壓稱為死區電壓。
當正向電壓大於死區電壓以後,pn結內電場被克服,二極體導通,電流隨電壓增大而迅速上升。在正常使用的電流範圍內,導通時二極體的端電壓幾乎維持不變,這個電壓稱為二極體的正向電壓。
2、反向性:外加反向電壓不超過一定範圍時,通過二極體的電流是少數載流子漂移運動所形成反向電流,由於反向電流很小,二極體處於截止狀態。這個反向電流又稱為反向飽和電流或漏電流,二極體的反向飽和電流受溫度影響很大。
3、擊穿:外加反向電壓超過某一數值時,反向電流會突然增大,這種現象稱為電擊穿。引起電擊穿的臨界電壓稱為二極體反向擊穿電壓。
電擊穿時二極體失去單向導電性。如果二極體沒有因電擊穿而引起過熱,則單向導電性不一定會被永久破壞,在撤除外加電壓後,其效能仍可恢復,否則二極體就損壞了。因而使用時應避免二極體外加的反向電壓過高。
二極體是一種具有單向導電的二端器件,有電子二極體和晶體二極體之分,電子二極體現已很少見到,比較常見和常用的多是晶體二極體。二極體的單向導電特性,幾乎在所有的電子電路中,都要用到半導體二極體,它在許多的電路中起著重要的作用,它是誕生最早的半導體器件之一,其應用也非常廣泛。
二極體的管壓降:矽二極體(不發光型別)正向管壓降0.7v,鍺管正向管壓降為0.
3v,發光二極體正向管壓降會隨不同發光顏色而不同。主要有三種顏色,具體壓降參考值如下:紅色發光二極體的壓降為2.
0--2.2v,黃色發光二極體的壓降為1.8—2.
0v,綠色發光二極體的壓降為3.0—3.2v,正常發光時的額定電流約為20ma。
二極體的電壓與電流不是線性關係,所以在將不同的二極體並聯的時候要接相適應的電阻。
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呵呵,由於二極體具有單向導電性,所以接在交流電路里利用它的單向導電性把交流改變成直流電 電流只朝一個方向流動 這個過程就是常說的 整流 啊。麻煩採納,謝謝 書上說電是從二極體正極流向負極,但是實際情況是不是應該是電子從二極體負極流向正極呢?20 電流方向的定義是正電荷的移動方向,這是在電子發現之前就...
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