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二极管的工作原理。
正向导通,反向不导电)。
晶体二极管是由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面两侧形成空间电荷层,并具有自建电场。 当施加的电压不存在时,由于 p-n
结两侧载流子浓度差异引起的扩散电流与自建电场引起的漂移电流相等,处于电平衡状态。
当外部区域存在正向电压偏置时,外部电场和自建电场的相互抑制作用增加了载流子的扩散电流,引起正向电流。 (这就是导电的原因)。
当外界存在反向电压偏置时,外部电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内独立于反向偏置电压值的反向饱和电流。 (这就是它不导电的原因)。
晶体管的工作原理(电流放大)。
晶体管是一种控制元件,主要用于控制电流的大小,以普通发射极连接方式为例(信号从基极输入,集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有小变化时,基极电流IB也会有小变化, 在基极电流IB的控制下,集电极电流IC会有很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC越大,反之,基极电流越小,集电极电流越小,即基极电流控制集电极电流的变化。但集电极电流的变化远大于基极电流的变化,这就是晶体管的放大效应。 ic
在IB中,变化量与变化量的比值称为晶体管的放大倍数(=δic δib,表示变化量。 晶体管的放大倍率一般在几十到几百倍之间。
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都是半导体,都是非线性的! 除双向晶闸管外,均具有单向导通特性,均有自己独特的触发电压、截止电压。
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a.阳极、阴极、栅极。
b.阳极是第一个元件、阴极和栅极。
c.栅极、排水、源极。
d.发射器、基极、集电极。
正确答案:阳极是液基的,埋在的阴极是栅极的,栅极是电极的。
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一个晶闸管相当于三个串联的二极管,等效电路相当于两个晶体管在导通旁路工作状态下协同工作。 可控硅整流器(SCR)是一种大功率电气元件,也称为晶闸管。 具有体积小、效率高、寿命长等优点。
在宏晓的自动控制系统中,可作为大功率驱动装置,实现对大功率设备的控制与低功率控制。 已广泛应用于交直流电机调速系统、功率调节系统和后续系统。
晶闸管特点:
一触即发”。 但是,如果阳极或控制电极施加反向电压,则晶闸管无法导通。 控制电极的功能是通过施加正向触发脉冲来打开晶闸管,而不是将其关闭。
那么,关闭导电晶闸管的方法是什么呢? 关闭导通晶闸管可以断开阳极电源(图3中的开关)或使阳极电流小于维持导通的最小值(称为维持电流)。 如果在晶闸管的阳极和阴极之间施加交流电压或脉动直流电压,当电压过零时,晶闸管将自行关闭。
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答:使晶闸管导电必须满足的条件是:阳极与阴极之间的正向电压,控制电极与阴极之间的正向电压适当,晶闸管大厅的阳极电流IA也是必需的
不小于维持电流,IH
价值。 只有当满足这三个条件时,晶闸管架才能开启。
晶闸管导通后,控制电极失去控制作用,为了阻断它,阳极和阴极之间的正向电压必须降低到一定值,或断开,或反转,或阳极电流必须小于维持电流。
当二极管的正向电压达到匝通电压时,导通,否则Zen伏特差低于截止状态。
当发射结正偏置且集电极结正偏置时,晶体管饱和。 当发射结正偏置且集电极结反转时,发射结处于放大状态。 传输结反转,晶体管必须在截止状态下工作。
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晶闸管又称晶闸管,具有可控的控制极G,使其具有与二极管完全不同的工作特性。 与二极管一样,它是单向导电器件,晶闸管是可以处理高电压和大电流的大功率器件,并且随着设计技术和制造技术的进步,它变得越来越电容化。
晶闸管主要包括单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、反导晶闸管、关断晶闸管、快速晶闸管等。
三极管和二极管的作用: 1.三极管:三极管在模拟电路中的工作放大区是放大元件; 数字电路中的晶体管在饱和或截止状态下工作,并起开关作用。 >>>More
在电子电路中,二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管导通,这种连接方式称为正向偏置。 当施加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流很弱。 只有当正向电压达到一定值时,二极管才能导通(这个值称为“阈值电压”,大约是锗二极管,大约是硅二极管)。 >>>More
第一种是普通集电极电路,它只具有放大电流的能力,蜂鸣器上的电压会是VDD-IO端口电平-VBE,一般比第二种类型低。 >>>More
如果是**测量,二极管应用一个引脚焊接,让它悬挂在空气中再测量,三极管应焊接任意2个引脚进行测量,根据晶体管的特性,无论是二极管还是三极管,如果测量的PN结的正反向电阻很小或相等, 可以判断其击穿损坏如果正反向电阻无限大,那么管子就断了,这两个测试标准比较直观,如果你认为合适,就可以使用它。