由肖克利方程得到的i= Is*(exp(u/UT)-1),显然温度升高i减小
但是,Robert L.Boyleastad著的模拟电子技术中P14页图上的温度对伏安特性曲线的影响,随着温度升高,正偏区曲线左移,反偏区曲线左下移。所以,很明显,随着温度升高,正偏区的ID(在相同VD的条件下),ID增大了。
为什么?
二极管为什么随着温度升高而电流反而减小呢?
二极管是温度的敏感器件,温度的变化对其伏安特性的影响主要表现为随着温度的升高,其正向特性曲线左移,即正向压降减小,反向特性曲线下移,即反向电流增大,通常在室温附近,温度每升高1℃,其正向压降减小2-2.5mV,温度每升高10℃,反向电流大约增大1倍左右。在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端...
二极管是什么电阻?
二极管是温度的敏感器件,温度的变化对其伏安特性的影响主要表现为:随着温度的升高,其正向特性曲线左移,即正向压降减小。反向特性曲线下移,即反向电流增大。一般在室温附近,温度每升高1℃,其正向压降减小2~2.5mV;温度每升高10℃,反向电流大约增大1倍左右。在电子电路中,将二极管的正极(P区)接在...
二极管温度升高正向电流变大还是变小,为什么
二极管就是电阻中一种,所有电阻都有共同通性~温度越高电阻越大,也就是正向电流越小。
温度对二极管正向电流的影响
Is=A.Js因为正向电流主要是少子扩散电流,随着温度的升高,p区n区的少子都会因为本征激发大幅度增大,所以在相同的正向偏压下正向电流会增大,这样就可以解释正向左移和反向下移。反向左移,应该是雪崩击穿电压和温度有正温度系数,所以温度上升Vbf增大。因为在准备考研,属本人理解,如有错误请指正。
为什么温度对二极管的影响那么大?
所以二极管的特性对温度很敏感。如果外加的是正向电压,温度升高时,扩散运动加强,多数载流子运动加剧,正向电流增大,二极管正向特性曲线向左移动,导通压降减小。如果外加的是反向电压,温度升高时,本征激发的少子数目增多,运动加剧,则反向漂移电流增大,反向特性曲线向下移动。
二极管的单向导电性与温度是什么关系?
温度升高,正向导通电压减小,反向击穿电压减小,反向饱和电流增大。即,相同的正向电压下,温度升高,正向电流增大。在未反向击穿之前,温度升高,反向饱和电流增大。温度升高后,管子更容易被击穿。比如20V反向电压,温度低的时候管子不会被击穿,但是温度升高后,有可能会被击穿。
温度对二极管的影响?天才答题!
温度对二极管的影响主要是对二极管pn结的影响。对于正向来讲,当温度上升时,二极管的死区电压和正向电压都将减小。在同样电流下,温度每升高1度,二极管的正向压降低2-2.5mv.由于二极管的反向电流由少量少子漂移形成,少子的浓度受温度的影响非常大。一般讲温度每升高10度反向电流将翻一番。综合比较而言,...
温度对二极管的正向特性影响小,对其反向特性影响大,为什么?
温度对二极管的正向特性影响并不很小,大约每度变化2MV对于只有0.7V的压降就是很多了,只是与反向特性比较绝对值低而已。温度对二极管正反向特性的影响主要是由于半导体电子与空穴的移动速度与温度关系比较大,所以也长用来做温度传感器。最简单的就是在二极管正向串联电阻,测其压降就能测温度了,如常温20...
二极管温度特性
对于硅二极管来说,当温度每增加8℃时,反向电流大约增加一倍。对于锗二极管来说,当温度每增加12℃时,反向电流大约增加一倍。2、正向压降的变化:温度的变化也会影响二极管的正向压降。随着温度的升高,二极管的正向压降会减小。每增加1℃,正向压降VF(Vd)大约减小2mV。温度升高会导致材料的导电性增加...
在温度变化时候,二极管流正向和流反向电流,电压\/电流分别是怎么变化的...
在常温范围内,二极管分别加正向电压和负电压,当温度上升,正向电流变化不是很大,反向电流变化较大。原因是温度变化主要影响半导体少子(电子或孔穴)的数量,温度高少子就多,但对多子一般影响不大。