二极管的正向电压和反向电压 什么是二极管的正向电压,和反向电压.二极管的方向?
什么是二极管的正向电压,和反向电压.二极管的方向?
二极管分为正极和负极。电路通电后,如果二极管两端的电压极性与二极管相同,则为正向电压,否则为反向电压。当二极管端电压大于一定值时,无论是正向电压还是反向电压,二极管都能导通。正向电压:当阳极相对于阴极为正时,在阀或桥臂的阳极和阴极端子之间施加的电压。
2. 反向电压:当阳极相对于阴极为负时,在阀或桥臂的阳极和阴极端子之间施加的电压。
正向电压是半导体二极管器件的基础。在PN结两端施加正电压(即p侧接电源正极,N侧接电源负极)时,PN结电阻很低,正电流很大(PN结处于导通状态)。
2. 反向电压:p型和n型半导体通过不同的掺杂工艺和扩散在同一半导体(通常是硅或锗)衬底上制造。称为PN结的空间电荷区形成于它们的界面。半导体二极管器件中存在PN结。反向电压是指p侧连接到电源的负极,N侧连接到电源的正极。
正向电压和反向电压是什么意思?
大多数情况下不使用正向电压。它表示当最大正向电流流过二极管时,二极管上的电压降。这个参数通常在低压下受到重视。正向电流是二极管正常工作时流过二极管的最大电流。电流方向为a→K,即从三角形流向符号中直线的电流。这是极限。超过此值会损坏二极管。反向电压只是二极管K端电位高于a端电位时所能承受的最大电压,也是极限值。当超过时,二极管将发生不可逆的反向击穿
加速光电子的电压为正向电压,减速光电子的电压为反向电压。
当光照射金属时,材料的电性能会发生变化。这种现象称为光电效应。光电效应分为光电子发射、光电导效应和阻挡层光电效应,又称光电效应。前一种现象发生在物体表面,也称为外光电效应。后两种现象发生在物体内部,称为内部光电效应。它是1887年由德国物理学家赫兹发现的,爱因斯坦提出了正确的解释。在研究光电效应的过程中,物理学家对光子的量子性质有了更深入的了解,这对波粒二象性的概念产生了很大的影响。
[参考
]来自标题百科全书:https://www.baike.com/wiki/光电效应|id=5ci5ucw7hh4000&prd=search|sug&view|通过大量实验,得出光电效应具有以下实验规律:1。每种金属在产生光电效应时都有一个极限频率(或截止频率),即照射光的频率不能低于某一临界值。相应的波长称为极限波长(或红色极限波长)。当入射光的频率低于极限频率时,无论光有多强,电子都无法逃逸。
2. 光电效应产生的光电子速度与光的频率有关,而与光的强度无关。
3. 光电效应的瞬时性。研究发现,当金属被照亮时,光电流几乎立即产生。响应时间小于10减9秒(1ns)。
4. 入射光的强度只影响光电流的强度,也就是说,它只影响单位时间内单位面积上的光电子数。入射光越强,饱和电流越大。也就是说,入射光越强,在一定时间内发射的电子越多。
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