你好:
二极管只要工作在反向击穿区 单向导通二极管
二极管只要工作在反向击穿区 单向导通二极管
你说的是稳压二极管吧?
所有的晶体二极管,其基本特性是单向导通。就是说,正向加压导通,反向加压不通。
试验发现,只要限制反向电流值(例如,在管子与电源之间串联一个电阻),管子虽然被击穿却不会烧毁。而且还发现,管子反向击穿后,电流从大往小变,电压只有很微小的下降,一直降到某个电流值后电压才随电流的下降急剧下降。正是利用了这个特性人们才造出了稳压二极管。使用稳压二极管的关键是设计好它的电流值。
希望能帮到你!
稳压二极管是工作在反向击穿的状态下.
你说的二极管工作于反向电压如果是指的普通二极管,那么这个二极管的负极加的是正电压,二极管的正极加的雪崩击穿是负电压,电压小于反向击穿电压.
有很多的二极管都是工作再 反向击穿区的 只要不超过其耗散功率就行 超过之后就会发生热击穿 热击穿就是其在过功率下 温度上升 直到烧毁 耗散功率就是目前反向电流反向电压
4、错。截止与饱和时没有放大能力
6、对。
8、对。
另一种击穿为雪崩击穿。当反向电压增加到较大数值时,外加电场使电子漂移速度加快,从而与共价键中的价电子相碰撞,把价电子撞出共价键,产生新的电子-空穴对。10稳压值是是二极管工作在反向击穿区时,电流变化范围很大,而电压变化很小,此时的电压值、对。
作用: 反向击穿主要形式:二极管反接在电路中起过压保护作用。
反向击穿按机理分为齐纳击穿和雪崩击穿两种情况。在高掺杂浓度的情况下,因势垒区宽度很小,反向电压较大时,破坏了势垒区内共价键结构,使价电子脱离共价键束缚,产生电子-空穴对,致使电流急剧增大,这种击穿称为齐纳击穿。如果掺杂浓度较低,势垒区宽度较宽,不容易产生齐纳击穿。扩展资料
二极管的工作原理:
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。
当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。
1、外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。
当外加电压达到克服二极管PN结的势垒电场时,二极管开始导通,随着外加电压的增加,二极管导通的电流也逐渐增大。当外加电压增大使二极管的导通电流增大到超过其极限正向电流时,二极管正向过电流烧毁,原来二极管的势垒电场的电压也变成零。如果二极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。不一定会被破坏,在撤除外加电压后,其性能仍可恢复,否则二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。
扩展资料:
参考资料:
稳压二极管一般工作在反向击要理解稳压二极管的为什么工作于反向电压,只要了解二极管的反向特性就行了。穿区。
稳压二极管,是指利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
稳压二极管,英文名:Zener 这里有个条件就是反向加压不超过管子的反向耐压值。那么超过耐压值后是什么结果呢?一个简单的就是管子烧毁。但这不是全部。diode,又叫齐纳二极管,是一种用特殊工艺制造而成的面结型硅半导体二极管,它的外形、内部结构与普通二极管相似。稳压二极管伏安特性曲线的正向特性和普通二极管不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值。尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。
1、错。功率不能叠加稳压二极管伏安特性和动态电阻
反映其性能的伏安特性曲线有别,普通二极管有反向击穿不能正常工作,稳压二极管则工作在反向击穿区。
稳压二极管和普通二极管,两者有什么区别呢?今天算长见识了
在不知二极管的特性参数的情况下,限流电阻的阻值选择1k档。
不一定损坏,应为造成损坏需要一定能量,如果没有达到,就不会损坏。版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。