二极管的基本工作原理 整流二极管工作原理

\u4e8c\u6781\u7ba1\u5de5\u4f5c\u539f\u7406

\u5f53\u7ed9\u53d1\u5149\u4e8c\u6781\u7ba1\u52a0\u4e0a\u6b63\u5411\u7535\u538b\u540e\uff0c\u4eceP\u533a\u6ce8\u5165\u5230N\u533a\u7684\u7a7a\u7a74\u548c\u7531N\u533a\u6ce8\u5165\u5230P\u533a\u7684\u7535\u5b50\uff0c\u5728PN\u7ed3\u9644\u8fd1\u6570\u5fae\u7c73\u5185\u5206\u522b\u4e0eN\u533a\u7684\u7535\u5b50\u548cP\u533a\u7684\u7a7a\u7a74\u590d\u5408\uff0c\u4ea7\u751f\u81ea\u53d1\u8f90\u5c04\u7684\u8367\u5149\u3002
\u4e0d\u540c\u7684\u534a\u5bfc\u4f53\u6750\u6599\u4e2d\u7535\u5b50\u548c\u7a7a\u7a74\u6240\u5904\u7684\u80fd\u91cf\u72b6\u6001\u4e0d\u540c\u3002\u5f53\u7535\u5b50\u548c\u7a7a\u7a74\u590d\u5408\u65f6\u91ca\u653e\u51fa\u7684\u80fd\u91cf\u591a\u5c11\u4e0d\u540c\uff0c\u91ca\u653e\u51fa\u7684\u80fd\u91cf\u8d8a\u591a\uff0c\u5219\u53d1\u51fa\u7684\u5149\u7684\u6ce2\u957f\u8d8a\u77ed\u3002
\u5e38\u7528\u7684\u662f\u53d1\u7ea2\u5149\u3001\u7eff\u5149\u6216\u9ec4\u5149\u7684\u4e8c\u6781\u7ba1\u3002\u53d1\u5149\u4e8c\u6781\u7ba1\u7684\u53cd\u5411\u51fb\u7a7f\u7535\u538b\u5927\u4e8e5\u4f0f\u3002\u5b83\u7684\u6b63\u5411\u4f0f\u5b89\u7279\u6027\u66f2\u7ebf\u5f88\u9661\uff0c\u4f7f\u7528\u65f6\u5fc5\u987b\u4e32\u8054\u9650\u6d41\u7535\u963b\u4ee5\u63a7\u5236\u901a\u8fc7\u4e8c\u6781\u7ba1\u7684\u7535\u6d41\u3002

\u6269\u5c55\u8d44\u6599
\u5149\u662f\u80fd\u91cf\u7684\u4e00\u79cd\u5f62\u5f0f\uff0c\u4e00\u79cd\u53ef\u4ee5\u88ab\u539f\u5b50\u91ca\u653e\u51fa\u6765\u3002\u662f\u7531\u8bb8\u591a\u6709\u80fd\u91cf\u548c\u52a8\u529b\u4f46\u6ca1\u8d28\u91cf\u7684\u5fae\u5c0f\u7c92\u5b50\u4f3c\u7684\u5c0f\u6346\u7ec4\u6210\u7684\u3002\u8fd9\u4e9b\u7c92\u5b50\u88ab\u53eb\u505a\u5149\u5b50\uff0c\u662f\u5149\u7684\u6700\u57fa\u672c\u5355\u4f4d\u3002\u5149\u5b50\u662f\u56e0\u4e3a\u7535\u5b50\u79fb\u52a8\u624d\u91ca\u653e\u51fa\u6765\u3002\u5728\u539f\u5b50\u4e2d\uff0c\u7535\u5b50\u5728\u539f\u5b50\u7684\u56db\u5468\u56f4\u4ee5\u8f68\u9053\u5f62\u5f0f\u79fb\u52a8\u3002\u7535\u5b50\u5728\u4e0d\u540c\u7684\u8f68\u51fd\u6570\u6709\u7740\u4e0d\u540c\u7b49\u7684\u80fd\u91cf\u3002
\u901a\u5e38\u6765\u8bf4\uff0c\u6709\u7740\u66f4\u5927\u80fd\u91cf\u7684\u7535\u5b50\u4ee5\u8f68\u9053\u79fb\u52a8\u8fdc\u79bb\u4e86\u6838\u5b50\u3002\u5f53\u7535\u5b50\u4ece\u4e00\u4e2a\u66f4\u4f4e\u7684\u8f68\u9053\u8df3\u5230\u4e00\u4e2a\u66f4\u9ad8\u7684\u8f68\u9053\uff0c\u80fd\u91cf\u6c34\u5e73\u5c31\u589e\u9ad8\uff0c\u53cd\u8fc7\u6765\uff0c\u5f53\u4ece\u66f4\u9ad8\u8f68\u51fd\u6570\u8dcc\u843d\u5230\u66f4\u4f4e\u7684\u8f68\u51fd\u6570\u91cc\u65f6\u7535\u5b50\u5c31\u4f1a\u91ca\u653e\u80fd\u91cf\u3002\u80fd\u91cf\u662f\u4ee5\u5149\u5b50\u5f62\u5f0f\u91ca\u653e\u51fa\u6765\u7684\u3002\u66f4\u9ad8\u80fd\u91cf\u4e0b\u964d\u91ca\u653e\u66f4\u9ad8\u80fd\u91cf\u7684\u5149\u5b50\uff0c\u5b83\u7684\u7279\u70b9\u5728\u4e8e\u5b83\u7684\u9ad8\u9891\u7387\u3002

\u53d1\u5149\u4e8c\u6781\u7ba1\u6bd4\u4f20\u7edf\u7684\u767d\u70bd\u706f\u6709\u51e0\u4e2a\u4f18\u70b9\u3002\u7b2c\u4e00\u4e2a\u662f\u53d1\u5149\u4e8c\u6781\u7ba1\u6ca1\u6709\u706f\u4e1d\u4f1a\u70e7\u574f\uff0c\u6240\u4ee5\u5bff\u547d\u5c31\u66f4\u957f\u3002\u6b64\u5916\uff0c\u53d1\u5149\u4e8c\u6781\u7ba1\u7684\u5c0f\u5c0f\u5851\u6027\u706f\u6ce1\u4f7f\u5f97\u53d1\u5149\u4e8c\u6781\u7ba1\u66f4\u6301\u4e45\u8010\u7528\u3002\u8fd8\u53ef\u4ee5\u66f4\u52a0\u5bb9\u6613\u9002\u5408\u73b0\u5728\u7684\u7535\u5b50\u7535\u8def\u3002\u4f20\u7edf\u767d\u70bd\u706f\u7684\u53d1\u5149\u8fc7\u7a0b\u5305\u542b\u4e86\u4ea7\u751f\u5927\u91cf\u70ed\u91cf\u3002
\u76f4\u5230\u73b0\u5728\uff0c\u56e0\u4e3a\u662f\u7528\u5148\u8fdb\u534a\u5bfc\u4f53\u6750\u6599\u5236\u9020\u6240\u4ee5\u53d1\u5149\u4e8c\u6781\u7ba1\u5728\u5927\u591a\u6570\u7167\u660e\u5e94\u7528\u4e0a\u8fd8\u8fc7\u4e8e\u6602\u8d35\u3002\u534a\u5bfc\u4f53\u5668\u4ef6\u7684\u4ef7\u683c\u5728\u8fc7\u53bb10\u5e74\u91cc\u5927\u5e45\u5ea6\u5730\u964d\u4f4e\uff0c\u7136\u800c\uff0c\u4f7f\u5f97\u53d1\u5149\u4e8c\u6781\u7ba1\u5728\u66f4\u5e7f\u7684\u5e94\u7528\u4e0b\u7684\u4e00\u4e2a\u66f4\u5212\u7b97\u7167\u660e\u9009\u62e9\uff0c\u5728\u4e0d\u8fdc\u7684\u5c06\u6765\uff0c\u53d1\u5149\u4e8c\u6781\u7ba1\u5c06\u4f1a\u5728\u4e16\u754c\u6280\u672f\u4e0a\u626e\u6f14\u66f4\u52a0\u5927\u7684\u89d2\u8272\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u53d1\u5149\u4e8c\u6781\u7ba1

\u6574\u6d41\u4e8c\u6781\u7ba1(rectifier diode)\u4e00\u79cd\u7528\u4e8e\u5c06\u4ea4\u6d41\u7535\u8f6c\u53d8\u4e3a\u76f4\u6d41\u7535\u7684\u534a\u5bfc\u4f53\u5668\u4ef6\u3002\u4e8c\u6781\u7ba1\u6700\u91cd\u8981\u7684\u7279\u6027\u5c31\u662f\u5355\u65b9\u5411\u5bfc\u7535\u6027\u3002\u5728\u7535\u8def\u4e2d\uff0c\u7535\u6d41\u53ea\u80fd\u4ece\u4e8c\u6781\u7ba1\u7684\u6b63\u6781\u6d41\u5165\uff0c\u8d1f\u6781\u6d41\u51fa\u3002\u901a\u5e38\u5b83\u5305\u542b\u4e00\u4e2aPN\u7ed3\uff0c\u6709\u6b63\u6781\u548c\u8d1f\u6781\u4e24\u4e2a\u7aef\u5b50\u3002
P\u533a\u7684\u8f7d\u6d41\u5b50\u662f\u7a7a\u7a74,N\u533a\u7684\u8f7d\u6d41\u5b50\u662f\u7535\u5b50\uff0c\u5728P\u533a\u548cN\u533a\u95f4\u5f62\u6210\u4e00\u5b9a\u7684\u4f4d\u5792\u3002\u5916\u52a0\u7535\u538b\u4f7fP\u533a\u76f8\u5bf9N\u533a\u4e3a\u6b63\u7684\u7535\u538b\u65f6\uff0c\u4f4d\u5792\u964d\u4f4e\uff0c\u4f4d\u5792\u4e24\u4fa7\u9644\u8fd1\u4ea7\u751f\u50a8\u5b58\u8f7d\u6d41\u5b50\uff0c\u80fd\u901a\u8fc7\u5927\u7535\u6d41\uff0c\u5177\u6709\u4f4e\u7684\u7535\u538b\u964d\uff08\u5178\u578b\u503c\u4e3a0.7V\uff09,\u79f0\u4e3a\u6b63\u5411\u5bfc\u901a\u72b6\u6001\u3002
\u82e5\u52a0\u76f8\u53cd\u7684\u7535\u538b,\u4f7f\u4f4d\u5792\u589e\u52a0\uff0c\u53ef\u627f\u53d7\u9ad8\u7684\u53cd\u5411\u7535\u538b\uff0c\u6d41\u8fc7\u5f88\u5c0f\u7684\u53cd\u5411\u7535\u6d41\uff08\u79f0\u53cd\u5411\u6f0f\u7535\u6d41\uff09\uff0c\u79f0\u4e3a\u53cd\u5411\u963b\u65ad\u72b6\u6001\u3002

\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1b
\u4e8c\u6781\u7ba1\u7684\u4f7f\u7528\u6ce8\u610f\u4e8b\u9879
1\u3001\u7528\u4e8e\u6574\u6d41\u7535\u8def\u7684\u4e8c\u6781\u7ba1
\u7528\u4e8e\u6574\u6d41\u7535\u8def\u7684\u4e8c\u6781\u7ba1\uff0c\u6700\u91cd\u8981\u7684\u53c2\u6570\u662f\u6700\u9ad8\u53cd\u5411\u5de5\u4f5c\u7535\u538b\u548c\u6700\u5927\u5de5\u4f5c\u7535\u6d41\u5bb9\u91cf\u3002\u4f8b\u5982\uff0c\u5728\u7535\u538b\u4e3a50V\u7684\u7535\u8def\u4e2d\uff0c\u4f7f\u7528\u6700\u9ad8\u53cd\u5411\u5de5\u4f5c\u7535\u538b\u4e3a30V\u7684\u4e8c\u6781\u7ba1\uff0c\u6216\u5728\u7535\u6d41\u4e3a500mA\u5de6\u53f3\u7684\u7535\u8def\u4e2d\u4f7f\u7528\u6700\u5927\u5de5\u4f5c\u7535\u6d41\u4e3a100mA\u7684\u4e8c\u6781\u7ba1\uff0c\u901a\u7535\u540e\u4e8c\u6781\u7ba1\u4f1a\u7acb\u5373\u70e7\u6bc1\u3002
\u4e00\u822c\u6839\u636e\u7535\u8def\u8981\u6c42\uff0c\u9009\u7535\u538b\\u7535\u6d41\u5bb9\u91cf\u4e3a\u4e8c\u500d\u4ee5\u4e0a\u5bb9\u91cf\u7684\u4e8c\u6781\u7ba1\u5373\u53ef\u3002\u5bf9\u4e8e\u5c0f\u529f\u7387\u6574\u6d41\u4e8c\u6781\u7ba1\uff0c\u901a\u5e38\u5b9c\u9009\u7528\u9762\u63a5\u89e6\u578b\u4e8c\u6781\u7ba1\uff0c\u59822CP1~2CP6,2CP10~2CP20,2CP1A~2CP1H\u7b49\u578b\u53f7\u3002
2\u3001\u7528\u4e8e\u68c0\u6ce2\u7535\u8def\u7684\u4e8c\u6781\u7ba1
\u867d\u7136\u68c0\u6ce2\u548c\u6574\u6d41\u7684\u539f\u7406\u57fa\u672c\u662f\u4e00\u6837\u7684\uff0c\u4f46\u68c0\u6ce2\u4e8c\u6781\u7ba1\u7684\u4f5c\u7528\u662f\u4ece\u88ab\u8c03\u5236\u6ce2\u4e2d\u53d6\u51fa\u4fe1\u53f7\u6210\u5206\uff08\u5305\u7edc\u7ebf\uff09\uff0c\u5de5\u4f5c\u5728\u9ad8\u9891\u72b6\u6001\u4e0b\u3002\u56e0\u6b64\uff0c\u9009\u7528\u7ba1\u5b50\u65f6\u4e3b\u8981\u8003\u8651\u5de5\u4f5c\u9891\u7387\u8981\u9ad8\uff0c\u53cd\u5411\u7535\u6d41\u8981\u5c0f\uff0c\u8fd9\u6837\u7684\u7ba1\u5b50\u68c0\u6ce2\u6548\u7387\u9ad8\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u6765\u6e90\uff1b\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u6574\u6d41\u4e8c\u6781\u7ba1

二极管的英文是diode。二极管的正.负二个端子,一端称为阳极,一端称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。二极管是由半导体组成的器件。半导体无论那个方向都能流动电流。

二极管的基本工作原理:

晶体二极管是一个由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了空间电荷层,并且建有自建电场,当不存在外加电压时,因为p-n结两边载流子浓度差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。 当产生正向电压偏置时,外界电场与自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流(也就是导电的原因)。 当产生反向电压偏置时,外界电场与自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围中与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0(这也就是不导电的原因)。

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。

拓展资料

1、正向性

外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。在正常使用的电流范围内,导通时二极管的端电压几乎维持不变,这个电压称为二极管的正向电压

2、反向性

外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流,二极管的反向饱和电流受温度影响很大。

参考资料百度百科



您好

      二极管是一种单向导电的半导体电子元件。

      二极管是由一种叫PN结的半导体制成,从P型半导体中引出导线叫正极,从N型半导体中引出导线叫负极。

      二极管有电流只有正向导电,反向截止的特点(即是正向性与反向性)。二极管的正向电阻很小,一般在几欧姆至几百欧姆,甚至更小,反向电阻很大,一般在几十千欧姆至几十兆欧姆。

      附图是有关PN结的解说。希望对你有帮助,如有未明之处或因我解说不清,欢迎百度联系。

      



二极管的工作原理:
二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的pn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pn结两边载流子浓度差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。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。当外加的反向电压高到一定程度时,pn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。pn结的反向击穿有齐纳击穿和雪崩击穿之分。
二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,其应用也非常广泛。
主要作用:
二极管电路二极管是最常用的电子元件之一,他最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的,其原理都很简单,正是由于二极管等元件的发明,才有我们现在丰富多彩的电子信息世界的诞生,既然二极管的作用这么大那么我们应该如何去检测这个元件呢,其实很简单只要用万用表打到电阻档测量一下正向电阻如果很小,反相电阻如果很大这就说明这个二极管是好的。对于这样的基础元件我们应牢牢掌握住他的作用原理以及基本电路,这样才能为以后的电子技术学习打下良好的基础。
主要类型:
1、按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。
2、根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。
3、按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。

半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路接通),截止时相当于开关打开(电路切断),所以二极管可作开关用,常用型号为1N4148。由于半导体二极管具有单向导电的特性,在正偏压下PN结导通,在导通状态下的电阻很小,约为几十至几百欧;在反向偏压下,则呈截止状态,其电阻很大,一般硅二极管在10ΜΩ以上,锗管也有几十千欧至几百千欧。利用这一特性,二极管将在电路中起到控制电流接通或关断的作用,成为一个理想的电子开关。
以上的描述,其实适用于任何一支普通的二极管,或者说是二极管本身的原理。但针对于开关二极管,最重要的特点是高频条件下的表现。
高频条件下,二极管的势垒电容表现出来极低的阻抗,并且与二极管并联。当这个势垒电容本身容值达到一定程度时,就会严重影响二极管的开关性能。极端条件下会把二极管短路,高频电流不再通过二极管,而是直接绕路势垒电容通过,二极管就失效了。而开关二极管的势垒电容一般极小,这就相当于堵住了势垒电容这条路,达到了在高频条件下还可以保持好的单向导电性的效果。



利用pn结的单向导电性。。。二极管的类型

  二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。

  面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。

  平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。

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 结两边载流子浓度差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。

  当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。

  当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。

  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。

  二极管的导电特性

  二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性。

  1、正向特性   

  在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。必须说明,当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十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。

  2、反向特性

  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。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。
整流二极管

  利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电

  • 浜屾瀬绠$殑宸ヤ綔鍘熺悊
    绛旓細浜屾瀬绠$殑鍩烘湰宸ヤ綔鍘熺悊锛氭櫠浣撲簩鏋佺鏄竴涓敱p鍨嬪崐瀵间綋鍜宯鍨嬪崐瀵间綋褰㈡垚鐨刾-n缁锛屽湪鍏剁晫闈㈠涓や晶褰㈡垚浜嗙┖闂寸數鑽峰眰锛屽苟涓斿缓鏈夎嚜寤虹數鍦猴紝褰撲笉瀛樺湪澶栧姞鐢靛帇鏃讹紝鍥犱负p-n缁撲袱杈硅浇娴佸瓙娴撳害宸紩璧风殑鎵╂暎鐢垫祦鍜岃嚜寤虹數鍦哄紩璧风殑婕傜Щ鐢垫祦鐩哥瓑鑰屽浜庣數骞宠 鐘舵併 褰撲骇鐢熸鍚戠數鍘嬪亸缃椂锛屽鐣岀數鍦轰笌鑷缓鐢靛満鐨勪簰鐩告姂娑堜綔鐢...
  • 浜屾瀬绠$殑宸ヤ綔鍘熺悊鏄粈涔?
    绛旓細浜屾瀬绠$殑宸ヤ綔鍘熺悊鏄細姝e悜瀵奸氾紝鍙嶅悜鎴銆備簩鏋佺鐨勪綔鐢ㄥ涓嬶細鏁存祦銆寮鍏炽侀檺骞銆佹娉侀樆灏笺佺ǔ鍘嬨傚伐浣滃師鐞嗭細鏅朵綋浜屾瀬绠′负涓涓敱P鍨嬪崐瀵间綋鍜孨鍨嬪崐瀵间綋褰㈡垚鐨凱N缁擄紝鍦ㄥ叾鐣岄潰澶勪袱渚у舰鎴愮┖闂寸數鑽峰眰锛屽苟寤烘湁鑷缓鐢靛満銆傚綋涓嶅瓨鍦ㄥ鍔犵數鍘嬫椂锛岀敱浜嶱N缁撲袱杈硅浇娴佸瓙娴撳害宸紩璧风殑鎵╂暎鐢垫祦鍜岃嚜寤虹數鍦哄紩璧风殑婕傜Щ鐢垫祦鐩哥瓑鑰...
  • 浜屾瀬绠$殑宸ヤ綔鐨勫師鐞鏄粈涔
    绛旓細鍥犳锛浜屾瀬绠$殑宸ヤ綔鍘熺悊鏄紝褰撳畠琚鍚戝亸鍘嬫椂锛屽彲浠ユ帶鍒剁數娴佺殑娴佸姩锛岃屽綋瀹冭鍙嶅悜鍋忓帇鏃讹紝涓嶅厑璁哥數娴佹祦鍔ㄣ
  • 浜屾瀬绠$殑浣滅敤鍜宸ヤ綔鍘熺悊
    绛旓細浜屾瀬绠$殑浣滅敤鏄細寮鍏炽侀檺骞銆浜屾瀬绠$殑鍘熺悊鏄笉瀛樺湪澶栧姞鐢靛帇鏃剁敱p-n缁撲袱杈硅浇娴佸瓙娴撳害宸紩璧风殑鎵╂暎鐢垫祦銆備竴銆佷綔鐢 1銆佸紑鍏筹細浜屾瀬绠″湪姝e悜鐢靛帇浣滅敤涓嬬數闃诲緢灏忥紝澶勪簬瀵奸氱姸鎬侊紝鐩稿綋浜庝竴鍙帴閫氱殑寮鍏筹紱鍦ㄥ弽鍚戠數鍘嬩綔鐢ㄤ笅锛岀數闃诲緢澶э紝澶勪簬鎴鐘舵侊紝濡傚悓涓鍙柇寮鐨勫紑鍏炽傚埄鐢ㄤ簩鏋佺鐨勫紑鍏崇壒鎬э紝鍙互缁勬垚鍚勭閫昏緫鐢佃矾銆
  • 浜屾瀬绠″伐浣滃師鐞
    绛旓細浜屾瀬绠℃槸涓绉嶅熀鏈殑鍗婂浣撳櫒浠讹紝鍏舵牳蹇冩瀯閫犳槸鐢眕鍨嬪拰n鍨嬪崐瀵间綋鏉愭枡鏋勬垚鐨刾n缁銆傝繖涓壒娈婄殑缁撴瀯鍦ㄥ叾鐣岄潰澶勫舰鎴愪簡涓や釜鍖哄煙锛屽嵆绌洪棿鐢佃嵎灞傦紝杩欎袱涓尯鍩熶箣闂村瓨鍦ㄧ潃鑷缓鐢靛満銆傚綋澶栭儴娌℃湁鐢靛帇鏂藉姞鏃讹紝pn缁撲袱渚х殑杞芥祦瀛愶紙鍗崇數瀛愬拰绌虹┐锛夋祿搴﹀樊瀵艰嚧鎵╂暎鐢垫祦涓庤嚜寤虹數鍦哄紩璧风殑婕傜Щ鐢垫祦鐩镐簰鎶垫秷锛屼繚鎸佺數鑽峰钩琛°傚綋澶栭儴...
  • 浜屾瀬绠″伐浣滅殑鍘熺悊鏄粈涔
    绛旓細浜屾瀬绠″伐浣滃師鐞嗕簩鏋佺鏄竴绉嶇數瀛愬櫒浠讹紝鐢变竴涓狿-N缁撴帴鍚堢殑鍗婂浣撴潗鏂欏埗鎴愩傚畠鍏锋湁涓や釜绔彛锛氭鍚戠鍙(Anode)鍜屽弽鍚戠鍙(Cathode)銆傚綋鍦ㄦ鍚戠鍙f柦鍔犵數鍘嬫椂锛岀數娴佷細娴佽繃P-N缁擄紝鑰屽綋鏂藉姞璐熺數鍘嬫椂锛岀數娴佷笉浼氭祦杩囥傚洜姝わ紝浜屾瀬绠″彲鐢ㄤ綔鐢垫祦寮鍏鎴栫數鍘嬫帶鍒跺櫒銆
  • 绠杩浜屾瀬绠″伐浣滃師鐞
    绛旓細浜屾瀬绠″伐浣滃師鐞 浜屾瀬绠℃槸涓绉嶇數瀛愬櫒浠讹紝鍙厑璁哥數娴佸湪涓涓柟鍚戜笂娴佸姩銆傚叾鏍稿績缁撴瀯鏄敱P鍨嬪崐瀵间綋鍜孨鍨嬪崐瀵间綋缁勬垚鐨凱N缁撱傚湪P鍨嬪崐瀵间綋涓紝绌虹┐涓轰富瑕佽浇娴佸瓙锛岃屽湪N鍨嬪崐瀵间綋涓紝鐢靛瓙涓轰富瑕佽浇娴佸瓙銆傚綋P鍨嬪拰N鍨嬪崐瀵间綋鎺ヨЕ鏃讹紝鐢变簬娴撳害宸紓锛岀┖绌翠粠P鍨嬪崐瀵间綋鍚慛鍨嬪崐瀵间綋鎵╂暎锛岀數瀛愬垯浠嶯鍨嬪崐瀵间綋鍚慞鍨嬪崐瀵间綋鎵╂暎銆
  • 浜屾瀬绠$殑鍘熺悊鏄粈涔
    绛旓細浜屾瀬绠$殑鍘熺悊浜屾瀬绠鏄竴绉嶇數瀛愬櫒浠讹紝瀹冪敱涓や釜鍩烘瀬鍜屼竴涓腑闂寸殑娲绘у眰缁勬垚銆傚叾宸ヤ綔鍘熺悊鏄紝褰撳湪鍩烘瀬涔嬮棿鏂藉姞鐢靛帇鏃讹紝鍦ㄦ椿鎬у眰涓氨浼氬舰鎴愮數瀛愬拰绌虹┐锛岃繖浜涚數瀛愬拰绌虹┐浼氬湪鍩烘瀬涔嬮棿娴佸姩锛屼粠鑰屽舰鎴愮數娴併備簩鏋佺鐨勪袱涓熀鏋佷箣闂寸殑鐢靛姩鍔垮樊绉颁负鍩烘瀬鐢靛帇銆備簩鏋佺鍙互鐢ㄦ潵鎺у埗鐢垫祦鐨勬祦鍔紝浠庤屾帶鍒剁數鍔涜澶囩殑鍔熺巼銆
  • 绠杩浜屾瀬绠$殑宸ヤ綔鍘熺悊
    绛旓細浜屾瀬绠$殑宸ヤ綔鍘熺悊鏄熀浜庡崐瀵间綋鐨勫崟鍚戝鐢垫с傝缁嗘潵璇达紝浜屾瀬绠℃槸鐢卞崐瀵间綋鏉愭枡鍒舵垚鐨勭數瀛愬櫒浠讹紝鍏锋湁涓や釜鐢垫瀬锛氶槼鏋佸拰闃存瀬銆傚叾鏍稿績缁撴瀯鏄竴涓狿N缁擄紝鐢盤鍨嬪崐瀵间綋鍜孨鍨嬪崐瀵间綋绱у瘑鎺ヨЕ褰㈡垚銆傚湪P鍨嬪崐瀵间綋涓紝绌虹┐涓轰富瑕佽浇娴佸瓙锛涘湪N鍨嬪崐瀵间綋涓紝鐢靛瓙涓轰富瑕佽浇娴佸瓙銆傚綋PN缁撳浜庡钩琛$姸鎬佹椂锛屽嵆娌℃湁澶栧姞鐢靛帇鏃讹紝鐢变簬娴撳害...
  • 浜屾瀬绠″伐浣滃師鐞
    绛旓細璇︽儏濡備笅锛鏅朵綋浜屾瀬绠′负涓涓敱p鍨嬪崐瀵间綋鍜宯鍨嬪崐瀵间綋褰㈡垚鐨刾-n缁锛屽湪鍏剁晫闈㈠涓や晶褰㈡垚绌洪棿鐢佃嵎灞傦紝骞跺缓鏈夎嚜寤虹數鍦恒傚綋涓嶅瓨鍦ㄥ鍔犵數鍘嬫椂锛岀敱浜巔-n缁撲袱杈硅浇娴佸瓙娴撳害宸紩璧风殑鎵╂暎鐢垫祦鍜岃嚜寤虹數鍦哄紩璧风殑婕傜Щ鐢垫祦鐩哥瓑鑰屽浜庣數骞宠 鐘舵併 褰撳鐣屾湁姝e悜鐢靛帇鍋忕疆鏃讹紝澶栫晫鐢靛満鍜岃嚜寤虹數鍦虹殑浜掔浉鎶戞秷浣滅敤浣胯浇娴佸瓙鐨勬墿鏁...
  • 本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网