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二极管正项导通压降一直是0.7V吗,根据伏安特性不是随电流增大电压增大吗

发布时间:2019-09-21

这个公式前面不是还有一个Is嘛~~那个是反向饱和电流。这个电流是由本征激发的少子的漂移运动引起的。随着温度的升高,本征激发的少子数量会急剧升高,导致反向饱和电流随之大幅增大。虽然温度的电压当量随温度的升高而升高,导致[exp^(Ud/Ut)]减小,但是其不足以削减反向饱和电流的增加。最终导致电流整体电流的增大。只是个人理解~不一定正确~

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二极管反向伏安特性表现的是二极管的反向漏电流,只是一个平直的微小的漏电流,没有什么研究价值,所以一般都只是研究其正向伏安特性
至于反向电流,前面说过啦,就是二极管的反向漏电流,但它不是击穿后才研究的,击穿后的电流叫做击穿电流。漏电流是正常的,而击穿电流是二极管击穿的临界电流,是不正常的。

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二极管的伏安特性表现为当电压超过0.7V时,二极管完全导通。 这时电子可以在外加电场里面自由移动形成电流 这个电流的大小跟二极管本身物理特性有关 表现为电流值不能超过一定值 此时,电压继续加大,由于二极管本身特性决定电子不能继续增加, ...

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这个公式前面不是还有一个Is嘛~~那个是反向饱和电流。这个电流是由本征激发的少子的漂移运动引起的。随着温度的升高,本征激发的少子数量会急剧升高,导致反向饱和电流随之大幅增大。虽然温度的电压当量随温度的升高而升高,导致[exp^(Ud/Ut)]减...

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二极管反向伏安特性表现的是二极管的反向漏电流,只是一个平直的微小的漏电流,没有什么研究价值,所以一般都只是研究其正向伏安特性 至于反向电流,前面说过啦,就是二极管的反向漏电流,但它不是击穿后才研究的,击穿后的电流叫做击穿电流。漏...

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1.正向特性,理想的二极管,正向电流和电压成指数关系。 但是实际的二极管,加正向电压的时候,需要克服PN结内电压,所以电压要大于内电压时,才会出现电流。这个最小电压称作开启电压。小于开启电压的区域,叫做死区。 当电压大于开启电压,那...

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半导体二极管的核心是PN结,它的特性就是PN结的特性——单向导电性。用实验的方法,在二极管的阳极和阴极两端加上不同极性和不同数值的电压,同时测量流过二极管的电流值,就可得到二极管的伏一安特性曲线。该曲线是非线性的,如图1-13所示。正向...

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晶体二极管也称半导体二极管,它是在PN结上加接触电极、引线和管壳封装而成的。按其结构,通常有点接触型和面结型两类。常用符号如图Z0107中V、VD(本资料用D)来表示。 点接触型适用于工作电流孝工作频率高的场合;(如图Z0108) 面结合型适用...

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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...

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如此疑问,是探索的(好奇的)必然。自然科学没有绝对,“导通后二极管两端的电压抑一直是0.7V,怎么能升高呢?”这句话是有一定条件的,通常认为“在电流变化不大”的情况下,根据伏安特性曲线(实际器件测量方法得到的曲线),正向导通电压增加0.1...

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导通电压0.7V,是说一般电流下,随着二极管导通电流的增加,PN结电压也会升高的。不过相对于电流的变化来说,电压的变化很小而已。

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二极管的伏安特性是指流过二极管的电流iD与加于二极管两端的电压uD之间的关系或曲线。用逐点测量的方法测绘出来或用晶体管图示仪显示出来的U~I曲线,称二极管的伏安特性曲线。下图 是二极管的伏安特性曲线示意图,依此为例说明其特性。 一、正...

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