二极管的正向电压将减小,反向饱和电流将增大。
在环境温度升高时,正向特性曲线将左移,反向特性曲线将下移。在室温附近,温度每升高1℃,正向压降减小2~2.5mV,温度每升高10℃,反向电流约增大一倍。
二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
二极管的电压与电流不是线性关系,所以在将不同的二极管并联的时候要接相适应的电阻。
扩展资料:
二极管的分类
1、点接触型
点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。
与面结型相比较,点接触型二极管正向特性和反向特性都差,因此,不能使用于大电流和整流。因为构造简单,所以价格便宜。
2、面接触型
面接触型或称面积型二极管的PN结是用合金法或扩散法做成的,由于这种二极管的PN结面积大,可承受较大电流,但极间电容也大。这类器件适用于整流,而不宜用于高频率电路中。
3、键型
键型二极管是在锗或硅的单晶片上熔金或银的细丝而形成的。其特性介于点接触型二极管和合金型二极管之间。
与点接触型相比较,虽然键型二极管的PN结电容量稍有增加,但正向特性特别优良。多作开关用,有时也被应用于检波和电源整流。在键型二极管中,熔接金丝的二极管有时被称金键型,熔接银丝的二极管有时被称为银键型。
4、合金型
在N型锗或硅的单晶片上,通过加入合金铟、铝等金属的方法制作PN结而形成的。正向电压降小,适于大电流整流。因其PN结反向时静电容量大,所以不适于高频检波和高频整流。
参考资料:百度百科-正向电压
当环境温度升高时,二极管的正向电压将( ),反向饱和电流将( )
二极管的正向电压将减小,反向饱和电流将增大。在环境温度升高时,正向特性曲线将左移,反向特性曲线将下移。在室温附近,温度每升高1℃,正向压降减小2~2.5mV,温度每升高10℃,反向电流约增大一倍。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。二极管的电压与...
当环境温度升高时,二极管的正向电压将(),反向饱和电流将()
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。所以,答案选择:B、A ...
温度升高时,Is的值将怎么变化?
二极管当加上反向电压,反向电压在某一范围内变化时,反向电流基本不变,就好像通过二极管的电流饱和了一样,这个电流叫反向饱和电流。当二极管制成后,二极管的反向电流决定于温度,而几乎与外加电压无关,电流的值趋于恒定。关键词:温度升高,逆时 ...
当环境温度升高时,二极管的反向饱和电流Is将增大,是因为此时PN结内部的...
当环境温度升高时,二极管的反向饱和电流Is将增大,是因为此时PN结内部的少数载流子浓度增大。点接触型二极管的PN结接触面积小,不能通过较大的正向电流和承受较高的反向电压,但它的高频性能好,适宜在高频检波电路和开关电路中使用。
温度升高时,二极管的反向饱和电流是增大还是减小?
温度升高的时候,二极管的反向饱和电流是增大的。二极管反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10℃,反向电流增大一倍。例如2AP1型锗二极管,在25℃时反向电流若为250uA,温度升高到35℃,反向电流将上升到500uA,依此类推,在75℃时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使...
...饱和电流与反向电压基本无关,但环境温度升高时,电流又会明显增大...
饱和时,反向电压增大,饱和电流不会增大,电压大下去就击穿了 温度对二极管的工作状态影响很大。温度升高,有利于少数载流子的漂移运动。反向饱和电流会增大,但还是和电压没什么大关系。这是我的理解。
温度升高时二极管反向饱和电流是增加还是减少
增加。由少数载流子的漂移运动形成的,同时少数载流子是由本征激发产生的(当温度升高时,本征激发加强,漂移运动的载流子数量增加),当管子制成后,其数值决定于温度,而几乎与外加电压无关。在一定温度T下,由于热激发而产生的少数载流子的数量是一定的,电流的值趋于恒定,这时的电流就是反向饱和电流。
...不超过某一范围)基本无关,而当环境温度升高时,又明显增大
因为反向饱和电流是由少子漂移形成,而少子是由热激发产生,浓度很低,(故温度升高时,少子浓度变大,电流当然变大),当反向电压还不太高时,几乎所有的少子都参与导电,即电流饱和现象,(只有电压超过某一临界值,二极管被击穿电流才会变化)。
温度对二极管伏安特性的影响
温度升高后二极管正向压降减小,反向电流增大。
...电流与外加反向电压基本无关,而当环境温度升高时,又明显增
因为二极管的反向电流的大小是取决于PN结中的少子的多少,温度高时少子多,而与电压大小无关