伏安特性曲線
發(fā)布時(shí)間:2019/1/24 16:06:29 訪問(wèn)次數(shù):1099
在電子工程技術(shù)中,常采用HCF4069UM013TR伏安特性曲線來(lái)說(shuō)明元器件的性質(zhì)。伏安特性曲線又稱(chēng)電壓電流特性曲線,它用來(lái)說(shuō)明元器件兩端電壓與通過(guò)電流的變化規(guī)律。二極管的伏安特性曲線用來(lái)說(shuō)明加到二極管兩端的電壓I/與通過(guò)電流r之間的關(guān)系。二極管的伏安特性曲線如圖⒍4(a)所示,圖⒍4(b)、(c)則是為解釋伏安特性曲線而畫(huà)的電路。
(a)二極管伏安特性曲線 (b)加正向電壓
圖⒍4 二極管的伏安特性曲線
(c)加反向電壓
在圖⒍4(a)的坐標(biāo)圖中,第一象限內(nèi)的曲線表示二極管的正向特性,第三象限內(nèi)的曲線則是表示二極管的反向特性。下面從兩方面來(lái)分析伏安特性曲線。
①正向特性
正向特性是指給二極管加正向電壓(二極管正極接高電位,負(fù)極接低電位)時(shí)的特性。在圖6-4(b)電路中,電源直接接到二極管兩端,此電源電壓對(duì)二極管來(lái)說(shuō)是正向電壓。將電源電壓I/從0V開(kāi)始慢慢調(diào)高,在剛開(kāi)始時(shí),但由于電壓σ很低,流過(guò)二極管的電流極小,可認(rèn)為二極管沒(méi)有導(dǎo)通,只有當(dāng)正向電壓達(dá)到圖6叫(a)所示的【從電壓時(shí),流過(guò)二極管的電流急劇增大,二極管導(dǎo)通。這里的弘電壓稱(chēng)為正向?qū)妷?又稱(chēng)門(mén)電壓(或閾值電壓),不同材料的二極管,其門(mén)電壓是不同的,硅材料二極管的門(mén)電壓約為0,5~0,7V,鍺材料二極管的門(mén)電壓約為0.2~0,3V。
從上面的分析可以看出,二極管的正向特性是:當(dāng)二極管加正向電壓時(shí)不一定能導(dǎo)通,只有正向電壓達(dá)到門(mén)電壓時(shí),二極管才能導(dǎo)通。
在電子工程技術(shù)中,常采用HCF4069UM013TR伏安特性曲線來(lái)說(shuō)明元器件的性質(zhì)。伏安特性曲線又稱(chēng)電壓電流特性曲線,它用來(lái)說(shuō)明元器件兩端電壓與通過(guò)電流的變化規(guī)律。二極管的伏安特性曲線用來(lái)說(shuō)明加到二極管兩端的電壓I/與通過(guò)電流r之間的關(guān)系。二極管的伏安特性曲線如圖⒍4(a)所示,圖⒍4(b)、(c)則是為解釋伏安特性曲線而畫(huà)的電路。
(a)二極管伏安特性曲線 (b)加正向電壓
圖⒍4 二極管的伏安特性曲線
(c)加反向電壓
在圖⒍4(a)的坐標(biāo)圖中,第一象限內(nèi)的曲線表示二極管的正向特性,第三象限內(nèi)的曲線則是表示二極管的反向特性。下面從兩方面來(lái)分析伏安特性曲線。
①正向特性
正向特性是指給二極管加正向電壓(二極管正極接高電位,負(fù)極接低電位)時(shí)的特性。在圖6-4(b)電路中,電源直接接到二極管兩端,此電源電壓對(duì)二極管來(lái)說(shuō)是正向電壓。將電源電壓I/從0V開(kāi)始慢慢調(diào)高,在剛開(kāi)始時(shí),但由于電壓σ很低,流過(guò)二極管的電流極小,可認(rèn)為二極管沒(méi)有導(dǎo)通,只有當(dāng)正向電壓達(dá)到圖6叫(a)所示的【從電壓時(shí),流過(guò)二極管的電流急劇增大,二極管導(dǎo)通。這里的弘電壓稱(chēng)為正向?qū)妷?又稱(chēng)門(mén)電壓(或閾值電壓),不同材料的二極管,其門(mén)電壓是不同的,硅材料二極管的門(mén)電壓約為0,5~0,7V,鍺材料二極管的門(mén)電壓約為0.2~0,3V。
從上面的分析可以看出,二極管的正向特性是:當(dāng)二極管加正向電壓時(shí)不一定能導(dǎo)通,只有正向電壓達(dá)到門(mén)電壓時(shí),二極管才能導(dǎo)通。
熱門(mén)點(diǎn)擊
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- 本測(cè)試應(yīng)按ISO 1I452-9要求的步驟進(jìn)
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