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电线网管应用与原理
来源: 发布时间:2019-06-09 点击量:997
编织网管用于计算机电源线,音频视频线,电线电缆行业等,以保护。半导体金属丝网管几乎用于所有电子电路中,并且许多电路起着重要作用。最早的半导体器件之一诞生了,其应用也非常广泛。
线网管的工作原理是:晶体线网管是由P型半导体和N型半导体组成的P-N结。界面两侧形成空间电荷层,形成自建电场。当没有外加电压时,P-N结两侧载流子浓度差引起的扩散电流等于内置电场引起的漂移电流,处于电平衡状态。当存在正电压偏压时,外电场与自建电场的相互作用导致载流子扩散电流和正电流的增加。当外部存在反向电压偏压时,外部电场和自建电场进一步加强。在一定的反向电压范围内,形成与反向偏压无关的反向饱和电流I0。当外加反向电压达到一定水平时,P-N结空间电荷层中的电场强度达到临界值,使载流子倍增,产生大量的电子空穴对。具有较大值的反向击穿电流称为电网管道的击穿现象。
在电子电路中,线网管的正极连接低电位端,负极连接高电位端。此时,几乎没有电流通过导线网络管。此时,线网管处于截止状态。这种连接方法称为反向偏置。当钢丝网管处于反向偏置时,仍有微弱的反向电流流经钢丝网管,称为漏电流。当线网管两端的反向电压增加到一定值时,反向电流会急剧增加,线网管就会失去单向导电特性。这种状态称为线网管的故障。
线网管的工作原理是:晶体线网管是由P型半导体和N型半导体组成的P-N结。界面两侧形成空间电荷层,形成自建电场。当没有外加电压时,P-N结两侧载流子浓度差引起的扩散电流等于内置电场引起的漂移电流,处于电平衡状态。当存在正电压偏压时,外电场与自建电场的相互作用导致载流子扩散电流和正电流的增加。当外部存在反向电压偏压时,外部电场和自建电场进一步加强。在一定的反向电压范围内,形成与反向偏压无关的反向饱和电流I0。当外加反向电压达到一定水平时,P-N结空间电荷层中的电场强度达到临界值,使载流子倍增,产生大量的电子空穴对。具有较大值的反向击穿电流称为电网管道的击穿现象。
在电子电路中,线网管的正极连接低电位端,负极连接高电位端。此时,几乎没有电流通过导线网络管。此时,线网管处于截止状态。这种连接方法称为反向偏置。当钢丝网管处于反向偏置时,仍有微弱的反向电流流经钢丝网管,称为漏电流。当线网管两端的反向电压增加到一定值时,反向电流会急剧增加,线网管就会失去单向导电特性。这种状态称为线网管的故障。
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