反向特性
发布时间:2012/8/31 20:41:01 访问次数:891
反向特性是指当二NE5532APSR极管反向接法时,二极管两端电压与电流的关系。
从特性曲线上可以看出,反向接法时,二极管两端电压在很大范围内变化时,二极管的反向电流都很小,可忽略不计,如图中OC段,反向电流不随反向电压变化,称为二极管的反向截止。
当反向电压增大到一定值时,反向电流突然增大,这种现象称为二极管的反向击穿,相应的电压称为反向击穿电压(C点的电压)。正常使用二极管时是不能允许这种情况出现的。
在二极管刚出现反向击穿时的电压称为临界击穿电压,此时撤去反向电压,二极管还能恢复其单向导电性。当加在二极管两端电压超过临界击穿电压较多时,二极管将不能恢复其单向导电性,称为永久击穿。在I临界击穿电压与永久击穿电压之间的电压差很小(即C点与D点间的电压差AUCD)。任何事物都有它的两面性,反向击穿对二极管很不利,但也有可利用的一面,利用其J艋界击穿电压与永久击穿电压之间的电压差小这个特点,可以制作出稳压二极管。在这个区间,电压变化小,但电流变化很大。
制作二极管的材料不同、二极管结构下同及生产工艺不同,其特性也有很大的差异,但伏安特性曲线基本相似。
从二极管的伏安特性曲线上可以看出,流过二极管的电流与加在二极管上的电压不成比例,也就是说,二极管的内阻不是一个定值。所以说,二极管是一个非线性元件。
从特性曲线上可以看出,反向接法时,二极管两端电压在很大范围内变化时,二极管的反向电流都很小,可忽略不计,如图中OC段,反向电流不随反向电压变化,称为二极管的反向截止。
当反向电压增大到一定值时,反向电流突然增大,这种现象称为二极管的反向击穿,相应的电压称为反向击穿电压(C点的电压)。正常使用二极管时是不能允许这种情况出现的。
在二极管刚出现反向击穿时的电压称为临界击穿电压,此时撤去反向电压,二极管还能恢复其单向导电性。当加在二极管两端电压超过临界击穿电压较多时,二极管将不能恢复其单向导电性,称为永久击穿。在I临界击穿电压与永久击穿电压之间的电压差很小(即C点与D点间的电压差AUCD)。任何事物都有它的两面性,反向击穿对二极管很不利,但也有可利用的一面,利用其J艋界击穿电压与永久击穿电压之间的电压差小这个特点,可以制作出稳压二极管。在这个区间,电压变化小,但电流变化很大。
制作二极管的材料不同、二极管结构下同及生产工艺不同,其特性也有很大的差异,但伏安特性曲线基本相似。
从二极管的伏安特性曲线上可以看出,流过二极管的电流与加在二极管上的电压不成比例,也就是说,二极管的内阻不是一个定值。所以说,二极管是一个非线性元件。
反向特性是指当二NE5532APSR极管反向接法时,二极管两端电压与电流的关系。
从特性曲线上可以看出,反向接法时,二极管两端电压在很大范围内变化时,二极管的反向电流都很小,可忽略不计,如图中OC段,反向电流不随反向电压变化,称为二极管的反向截止。
当反向电压增大到一定值时,反向电流突然增大,这种现象称为二极管的反向击穿,相应的电压称为反向击穿电压(C点的电压)。正常使用二极管时是不能允许这种情况出现的。
在二极管刚出现反向击穿时的电压称为临界击穿电压,此时撤去反向电压,二极管还能恢复其单向导电性。当加在二极管两端电压超过临界击穿电压较多时,二极管将不能恢复其单向导电性,称为永久击穿。在I临界击穿电压与永久击穿电压之间的电压差很小(即C点与D点间的电压差AUCD)。任何事物都有它的两面性,反向击穿对二极管很不利,但也有可利用的一面,利用其J艋界击穿电压与永久击穿电压之间的电压差小这个特点,可以制作出稳压二极管。在这个区间,电压变化小,但电流变化很大。
制作二极管的材料不同、二极管结构下同及生产工艺不同,其特性也有很大的差异,但伏安特性曲线基本相似。
从二极管的伏安特性曲线上可以看出,流过二极管的电流与加在二极管上的电压不成比例,也就是说,二极管的内阻不是一个定值。所以说,二极管是一个非线性元件。
从特性曲线上可以看出,反向接法时,二极管两端电压在很大范围内变化时,二极管的反向电流都很小,可忽略不计,如图中OC段,反向电流不随反向电压变化,称为二极管的反向截止。
当反向电压增大到一定值时,反向电流突然增大,这种现象称为二极管的反向击穿,相应的电压称为反向击穿电压(C点的电压)。正常使用二极管时是不能允许这种情况出现的。
在二极管刚出现反向击穿时的电压称为临界击穿电压,此时撤去反向电压,二极管还能恢复其单向导电性。当加在二极管两端电压超过临界击穿电压较多时,二极管将不能恢复其单向导电性,称为永久击穿。在I临界击穿电压与永久击穿电压之间的电压差很小(即C点与D点间的电压差AUCD)。任何事物都有它的两面性,反向击穿对二极管很不利,但也有可利用的一面,利用其J艋界击穿电压与永久击穿电压之间的电压差小这个特点,可以制作出稳压二极管。在这个区间,电压变化小,但电流变化很大。
制作二极管的材料不同、二极管结构下同及生产工艺不同,其特性也有很大的差异,但伏安特性曲线基本相似。
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