二极管的伏安特性曲线的特征
1、 二极管具有单向导电性;
2、 二极管的伏安特性具有非线性;
3、二极管的伏安特性与温度有关。
在二极管两端加一定数值的电压,就有一定的电流流过二极管。如果在直角坐标图上以X轴(横轴)表示电压,以Y轴(纵轴)表示电流,就可以在坐标图上画出与上述电压、电流数值相对应的一点,这一点的横坐标是电压数值,纵坐标是电流数值。改变二极管上所加电压的数值,就可以得到对应的电流数值,同时可以在坐标上得到许多对应的点,将这些点连起来,就画出了二极管的电流随二极管上所加电压变化而变化的曲线,这条曲线就叫二极管的伏安特性曲线。
当在二极管的两端加上正向电压时,二极管中就会有电流流过,电流的大小与加在两端电压的大小有关,如曲线中的OA段。但由于所加电压较小,不足以克服结电场对晶体中载流子扩散的阻挡作用,因而正向电流增加很小。当外加电压继续增加到一定数值时(硅管约0.7V,锗管为0.3V),结电场几乎被完全抵消,因而使二极管内阻变小,正向电流急剧增加,如图中曲线的AB段所示,曲线变得很陡,电流的增大和电压的增加成线性关系。这时,对应于B点的电流IF称为二极管的额定工作电流,即实际工作中的最大允许电流。与B点对应的电压VF称为二极管的(额定电流时的)正向管压降。
二极管伏安特性有什么特点?
2、 二极管的伏安特性具有非线性;3、二极管的伏安特性与温度有关。在二极管两端加一定数值的电压,就有一定的电流流过二极管。如果在直角坐标图上以X轴(横轴)表示电压,以Y轴(纵轴)表示电流,就可以在坐标图上画出与上述电压、电流数值相对应的一点,这一点的横坐标是电压数值,纵坐标是电流数值。...
伏安特性曲线具有哪些特征?
二极管伏安特性曲线的特点包括:1. 单向导电性:二极管只允许电流在一个方向上流动,即正向偏置时导通,反向偏置时截止。2. 非线性特性:二极管的电流-电压关系在低电压时近似线性,但随着电压的增加,电流增长速度会超过电压的增加,导致曲线在一定电压后变得陡峭。3. 温度依赖性:二极管的伏安特性受温度影...
二极管的伏安特性是什么
二极管的伏安特性是描绘二极管电流与电压之间关系的曲线。它可以帮助我们理解二极管在电路中的行为。正向特性是其中一部分,主要描述当给二极管施加正向电压时其电流与电压之间的关系。正向特性曲线的开始部分,即第一象限,是二极管正向特性的基本展示。当外加电压相对较小,不足以克服二极管内部的电场力时,正...
二极管的伏安特性曲线是什么?
二极管的伏安特性曲线描述了其电气特性,具体包括:1. 单向导电性:二极管只允许电流在一个方向上流动,即正向偏压下导通,反向偏压下截止。2. 非线性特性:在正向偏压下,二极管的电流与电压之间的关系并非线性,而是随着电压的增加而急剧上升,表现出非线性增长。3. 温度依赖性:二极管的伏安特性受温度影...
请通俗的讲讲二极管的伏安特性
2、二极管伏安的反向特性,理想的二极管,不论反向电压多大,反向都无电流。实际的二极管,反向截止时,也是有电流的,这个电流叫做反向饱和电流。在电压没有达到反向击穿电压时,二极管的电流一直等于方向饱和电流。但是当电压大到一定程度,二极管被反向击穿,电流急剧增大。 反向击穿分齐纳击穿和雪崩击穿两种...
二极管的伏安特性曲线有何特点?硅二极管和锗二极管的特性曲线有何不同...
二极管的伏安特性具有以下特点: ① 二极管具有单向导电性; ② 二极管的伏安特性具有非线性; ③ 二极管的伏安特性与温度有关。
二极管的伏安特性是什么
二极管的伏安特性是正向特性。二极管伏安特性曲线的第一象限称为正向特性,它表示外加正向电压时二极管的工作情况。在正向特性的起始部分,由于正向电压很小,外电场还不足以克服内电场对多数载流子的阻碍作用,正向电流几乎为零,这一区域称为正向二极管的伏安特性曲线。死区,对应的电压称为死区电压。硅管的...
二极管的伏安特性是什么
二极管的伏安特性是什么的答案是:正向特性。二极管伏安特性曲线的第一象限称为正向特性,它表示外加正向电压时二极管的工作情况。在正向特性的起始部分,由于正向电压很小,外电场还不足以克服内电场对多数载流子的阻碍作用,正向电流几乎为零,这一区域称为正向二极管的伏安特性曲线。反向特性 在电子电路中...
led伏安特性为什么
LED伏安特性解释如下:LED具有特殊的伏安特性,其表现主要源于LED器件本身的物理性质和工作原理。一、LED的基本结构 LED,即发光二极管,由P型半导体和N型半导体组成。在这两种材料的交界处,形成PN结,这是LED工作的核心。当加上正向电压时,PN结附近的电子和空穴相互结合,释放出能量并以光子的形式表现,...
二极管伏安特性曲线的特点是什么?
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。