請通俗的講講二極體的伏安特性,電阻器與二極體的伏安特性有何區別

2021-03-10 18:32:33 字數 5009 閱讀 3391

1樓:娛樂大潮咖

1、二極體伏安的正向特性,理想的二極體,正向電流和電壓成指數關係。e68a8462616964757a686964616f31333431363032 但是實際的二極體,加正向電壓的時候,需要克服pn結內電壓,所以電壓要大於內電壓時,才會出現電流。

這個最小電壓稱作開啟電壓。小於開啟電壓的區域,叫做死區。 當電壓大於開啟電壓,那麼電流成指數關係上公升。增加很快,所以二極體上的壓降,其實很小,否則由於電流太大,就燒壞了。

2、二極體伏安的反向特性,理想的二極體,不論反向電壓多大,反向都無電流。實際的二極體,反向截止時,也是有電流的,這個電流叫做反向飽和電流。在電壓沒有達到反向擊穿電壓時,二極體的電流一直等於方向飽和電流。

但是當電壓大到一定程度,二極體被反向擊穿,電流急劇增大。 反向擊穿分齊納擊穿和雪崩擊穿兩種。 有的二極體擊穿後撤去反向電壓,還能恢復原狀態,比如穩壓二極體就是工作在反向擊穿區的。

有的反向擊穿就直接燒壞了。

3、二極體的伏安特性存在4個區:死區電壓、正嚮導通區、反向截止區、反向擊穿區。

(1)死區電壓:通常為,鍺管0.2~0.3v,矽管0.5~0.7v;

(2)正嚮導通區:當加正向電壓超過死區電壓時則導通,該區為正嚮導通區;

(3)反向截止區:加一定反向電壓時截止;

(4)反向擊穿區:當加反向電壓大於管子反向承認電壓時,擊穿。

2樓:匿名使用者

1.正向特性bai,理想的二極體

du,正向電流和zhi電壓成指數關係。 但是dao實際的二極內管,加正向電壓的容時候,需要克服pn結內電壓,所以電壓要大於內電壓時,才會出現電流。這個最小電壓稱作開啟電壓。

小於開啟電壓的區域,叫做死區。 當電壓大於開啟電壓,那麼電流成指數關係上公升。增加很快,所以二極體上的壓降,其實很小,否則由於電流太大,就燒壞了。

2.反向特性,理想的二極體,不論反向電壓多大,反向都無電流。實際的二極體,反向截止時,也是有電流的,這個電流叫做反向飽和電流。

在電壓沒有達到反向擊穿電壓時,二極體的電流一直等於方向飽和電流。但是當電壓大到一定程度,二極體被反向擊穿,電流急劇增大。 反向擊穿分齊納擊穿和雪崩擊穿兩種。

有的二極體擊穿後撤去反向電壓,還能恢復原狀態,比如穩壓二極體就是工作在反向擊穿區的。 有的反向擊穿就直接燒壞了。

3樓:匿名使用者

正向通電電流與電壓為指數關係

反向通電當電壓小於擊穿電壓時幾乎沒有電流,當電壓大於擊穿電壓時,這個晶體二極體就成導線了,也就報廢了

4樓:匿名使用者

正嚮導通時,就像汽車加大油門。加越大跑的越快。, 到一定數值就平穩。

5樓:匿名使用者

二極體的伏安特性存在4個區:死區電壓、正嚮導通區、反向截止區、反向擊穿區。回

死區電壓:通常答為,鍺管0.2~0.3v,矽管0.5~0.7v正嚮導通區:當加正向電壓超過死區電壓時則導通,該區為正嚮導通區.

反向截止區:加一定反向電壓時截止.

反向擊穿區:當加反向電壓大於管子反向承認電壓時,擊穿.

電阻器與二極體的伏安特性有何區別?

6樓:能逆睹也

電阻器是線性元件,r=v/i,電壓和電流成反比.

二極體是電晶體類非線性元件,根據pn結的開關效能,來對其它電元素控制調整.

你說的穩壓二極體和普通二極體,概念不妥,在特定條件下,構造完全相同,只是用途不同.

電晶體的開關原理,就是你我用的電腦工作原理.

7樓:匿名使用者

電阻的電壓是隨著電流的增大,它的電壓也一直在增大的,而二極體的電壓是增大的一定成度之後就不再增大了解

8樓:訪師拜友

電阻起是線性元件,伏安特性為正比例直線.二極體的伏安特性曲線為一條曲線,在第一象限內類似二次函式過原點的上公升曲線,在第三象限也有類似開口向下的二次函式曲線.其曲線上可以找到反向擊穿電壓,正向電壓超過一定值時可視為正比例曲線

9樓:貝清安蒼雲

電阻器與二極體的伏安特性區別是:電阻器的伏安特性是直線型的而二極體的伏安特性是曲線型的。

用multisim分析半導體二極體的伏安特性觀察其現象並說明原因

10樓:立港娜娜

如圖所示:

在multisim中可以用交流電源,用

二極體對交流電源進行半波整流,並加上負載。把二極體與負載的公共點設為地,把負載上的電壓訊號(與二極體中的電流成正比,可以把負載電阻作為電流取樣電阻)接到a通道。

把二極體上的電壓訊號接到b通道。切換到a/b模式就可以觀察到二極體的伏安特性曲線了。

分析:曲線oab段是正向特性曲線,oa段的電壓被稱為死區電壓,在這-+範圍內電流隨電壓的變化很小,屬於高阻區,二極體還沒有完全導酒:

ab 段是二極體導通後的變化情況,一開始電流隨電壓的變化以較快的速度增加,但當到達b點以後雖然電壓只有微小的變化,電流的變化卻極快,反過來說不管電流怎樣增加電壓都基本不變,這就是所調的「正嚮導通壓。

11樓:匿名使用者

報告還是你自己寫吧,我可以給你參考電路。

在multisim中可以用交流電源,用二極體對交流電源進行半波整流,並加上負載。

把二極體與負載的公共點設為地,把負載上的電壓訊號(與二極體中的電流成正比,可以把負載電阻作為電流取樣電阻)接到a通道;把二極體上的電壓訊號接到b通道。切換到a/b模式就可以觀察到二極體的伏安特性曲線了。

12樓:斗城阿呆

這個有點難度

建議自己搭建電路,使用可調電源,.....

單路很簡單

如何在示波器上顯示二極體的伏安特性曲線?

13樓:匿名使用者

伏安特性曲線,橫座標是電壓,縱座標是電流。用示波器的特別掃瞄方式來實現。

下面是我畫的圖,也請批評指正。

示波器的用法比較特殊,a測量二極體的電壓。 b測量電流,這個電流是負值(b通道要將極性顛倒過來)。

掃瞄方式選 b/a。

函式波形可選鋸齒波。我這裡用的三角波代替也是一樣的。

下面是示波器圖

14樓:匿名使用者

如圖所示,iv分析儀即可!

二極體的伏安特性

15樓:匿名使用者

二極體既然是乙個pn結,當然具有單向導電性。uon稱為死區電壓,通常矽管的死區電壓約為專0.5v,鍺管約為0.

1v。當屬外加正向電壓低於死區電壓時,外電場還不足以克服內電場對擴散運動的阻擋,正向電流幾乎為零。當外加正向電壓超過死區電壓後,內電場被大大削弱,正向電流增長很快,二極體處於正嚮導通狀態。

導通時二極體的正向壓降變化不大,矽管約為0.6~0.8v,鍺管約為0.

2~0.3v。溫度上公升,死區電壓和正向壓降均相應降低。

ubr稱為反向擊穿電壓,當外加反向電壓低於ubr時,二極體處於反向截止區,反向電流幾乎為零,但溫度上公升,反向電流會有增長。當外加反向電壓超過ubr後,反向電流突然增大,二極體失去單向導電性,這種現象稱為擊穿。普通二極體被擊穿後,由於反向電流很大,一般會造成「熱擊穿」,不能恢復原來效能,也就是失效了。

二極體的應用範圍很廣,主要都是利用它的單向導電性,可用於整流、檢波、限幅、元件保護以及在數位電路中用作開關元件等。

16樓:匿名使用者

極管是du由半導體材料zhi製成的,帶空穴的p(positive)型半導體dao和帶自由電子

版的n(negative)型半導體被製作在同一塊權矽片上,在它們的交介面上自由電子和空穴由於濃度差發生運動(稱之為擴散運動),相互結合失去電性,留下交介面附近的正負離子(這樣乙個區域稱之為耗盡層),形成內部電場和空間電荷區,這種電場又進一步造成了空穴和電子的運動(稱之為漂移運動),最終擴散運動和漂移運動達到動態平衡,空間電荷區不再擴大,內部電場保持穩定。二極體被加上乙個與內部電場方向相反的電壓(稱之為正嚮導通電壓)時,內電場就會被削弱,當外加電場大於內電場時,漂移運動就能源源不斷地進行,形成電流,表現出導體的性質。參考《模擬電子技術基礎》(童詩白 編)《電子技術基礎:

模擬部分》(康華光 編)

17樓:匿名使用者

正嚮導通,返向截止。

二極體為什麼會有這樣的伏安特性

18樓:匿名使用者

二極體的伏安特性表現為當電壓超過0.7v時,二極體完全導通。

這時電子可以在外加電場裡面自由移動形成電流這個電流的大小跟二極體本身物理特性有關

表現為電流值不能超過一定值

此時,電壓繼續加大,由於二極體本身特性決定電子不能繼續增加,因此電流不會隨著電壓增大而繼續增大。

至於你說的為什麼電流增大而電壓不增大

個人認為應該是理解成電壓只是形成電場

是有電場來決定電流,而不是電流決定電場。

即電壓達到一定程度後,電子可以自由移動,電流可以在極限值內增大故電流變化而電壓不變。

什麼是二極體的伏安特性曲線?

19樓:禽宜春魯書

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。

20樓:希悅宜禽岑

橫座標,縱座標,經過繪製出來後的關係曲線就是我們所說的二極體的伏安特性曲線。

21樓:計好樂智

通過二極體的電流為縱座標,二極體的壓降為橫座標,繪製出來的影象就是二極體的伏安特性曲線,典型的二極體的伏安特性曲線呈指數形狀。

什麼是二極體的伏安特性

22樓:匿名使用者

正向導電,逆向不導電,也就是說正向理想處理是導線,逆向電阻無窮大,相當於斷路

二極體的伏安特性曲線有何特點

23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。

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