正向电流电力系统稳定的关键因素

二极管正向电流是多少安培?

二极管的规格不同,正向电流自然也有不同的大小。
小的有毫安,大的有几千安。
例如常见的1N系列,正向电流为1A。

请问峰值电流,反向击穿电压,正向压降,正向电流各什么意思?还有它的工作电压多少?谢了

峰值电流:二极管在某些特殊情况下所能承受的最大瞬时正向冲击电流;反向击穿电压:二极管在反向时所能承受的最大电压;额定电流当你这样做时。
二极管正向电压、正向电流:这是正向流过二极管的电流。
注意前向平均值。
选择时可持续电流一般不应超过该值。
如果你不这样做,你就会超负荷并且容易精疲力竭。
工作电压必须在0.7V和反向击穿电压之间,并为最大值留有一定的余量,如此处所示。
是40V,但我们通常使用小于40V的,3/4=30V(留1/3余量以防万一)。

二极管的正向电流是多大?

二极管是温度敏感器件。
温度变化对其伏安特性的影响主要表现在,随着温度的升高,其正向特性曲线左移,即正向压降减小,反向特性曲线下降,即反向电流增加,通常接近环境温度,温度每升高1°C,正向压降降低2至2.5mV。
温度每升高10°C,情况就会相反。
电流大约增加一倍。

在电子电路中,将二极管的阳极接高电位端,阴极接低电位端,二极管就会导通。
这种连接方法应用于二极管时是正向偏置的。
两端正向电压很低,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流很小。

详细信息:

二极管使用注意事项:

1.流经整流器中二极管的平均电流。
电路不能超过其最大整流电流。

2.注意在振荡电路或带有电感器的电路中使用最高的反向击穿电压。

3.整流二极管不宜直接串联或并联使用。
串联使用时,每个二极管必须并联一个均压电阻。
其尺寸计算约为100V/70K。
并联使用时,每个二极管必须并联。
串联10欧姆电阻以实现均流,以避免单个组件过载。

4.当二极管用于容性负载线路时,整流电流额定值应减少20%。

参考来源:百度百科-二极管

参考来源:百度百科-反向二极管

参考来源:百度百科-伏安特性曲线

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参考来源:百度百科-敏感元件

参考来源:百度百科-转发当前

为什么在PN结中正向电压导致正向电流?

首先,我们将PN结的形成过程分为三个步骤来解释。
1.多子的扩散运动形成空间电荷区域。
由于N型半导体中自由电子的浓度与P型半导体中不同,自由电子在浓度梯度的作用下从N区扩散到P区,空穴同样从P区扩散。
型半导体。
在浓度梯度的作用下向N区扩散。
当这两种载流子在N区和P区的交界处复合后,P区中保留有固定的负空间电荷,N区中保留有固定的正空间电荷。
该区域只有空间电荷,也称为耗尽区,因为两个载流子复合并耗尽。
2、哨子的漂流动作。
空间电荷区的N区具有正空间电荷,P区具有负空间电荷。
由于空间电荷无法移动,因此它们会产生从N区到P区的内置电场。
该电场将少数载流子或空穴吸引到P区,同时将少数载流子或自由电子吸引到N区。
地区。
少数载流子在内电场作用下的这种运动称为漂移运动。
3、扩散和漂移运动达到动态平衡,形成PN结。
起初,没有漂移运动,但随着扩散运动的进行,无中生有的空间电荷区域逐渐扩大,内部电场相应增大,而内部电场则引起漂移运动。
另一方面,少数载流子逐渐凭空产生,削弱了多个粒子的扩散运动。
经过一定时间后,当这两种运动达到动态平衡时,空间电荷区不再增加,这个空间电荷区称为PN结。
正向电压(正向偏压):PN结的P区接电源正极,N区接电源负极。
当施加正向电压时,PN结的P区连接电源负极,N区连接电源正极。
PN结这种情况下,在PN结内形成一个P向N方向的外电场,这个外电场的方向与PN结内部电场的方向相反,减弱了影响的内部电场。
在场中,漂移和扩散运动之间的平衡被破坏,扩散运动得到增强。
此时的扩散倍增器不断得到外部电场的补充,产生流入P区的电流,称为正向传导电流。
而且,由于这个电流是由多个电子形成的,所以它的值比较大,而PN结的内阻很小,类似于闭合一个开关。
当PN结上施加反向电压时,PN结内形成从N到P方向的外部电场,该电场的方向与PN结内部电场的方向相同。
结点被强化,增强了内部电场的影响,打破了漂移和扩散运动之间的平衡。
此时,P区有电流流出。
这称为反向饱和电流。
但由于该电流是由少数载流子形成的,其值比较小,其大小与环境温度有关。
此时PN结的等效内阻变得很大,与开关关断时类似。

综上所述,PN结正向偏置时,等效内阻小,导通电流大。
PN如果结反偏,则等效内阻大,导通电流大。
如果较小,则PN结被切断。
这种性质称为PN结的单向导电性。
希望我的回答对你有帮助~~~

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