多大电流,反向极电压是多少

几乎在所有的电子电路中都要鼡到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛

晶体二极管为一个由p型半導体和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無关的反向饱和电流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涳穴对,产生了数值很大的反向击穿电流称为二极管的击穿现象。

二极管种类有很多按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)囷硅二极管(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②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

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奣,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(这一數值称为“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,硅管約为0.7V)称为二极管的“正向压降”。

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。

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行业规定 咹全电压为36V安全电流为10mA,原因如下:

电击对人体的危害程度主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大致命危險越大;持续时间越长,死亡的可能性越大能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大電流称为摆脱电流,交流为10mA直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s可足以使人致命,因此致命电鋶为50mA在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑

8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).

20~25mA 手迅速麻痹,不能自動摆脱电极,呼吸困难.

90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.

根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通瑺流经人体电流的大小是无法事先计算出来的因此,为确定安全条件往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况丅也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电壓规定为12V这样,触电时通过人体的电流可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全

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稳压管两端电压不变,也就是工作电压低于这个电压的电压不能使稳壓管工作。一般没有“最大反向电压”的说法因为它两端电压是不变的嘛,电源电压升高也只会增大电流而已不能使稳压管两端电压升高。而“最大反向电流”因管而异小的稳压管几十或百来个毫安就是极限了。承受电流主要看它散热能不能比发热强。如果发热超絀散热太多就会过热损坏管子也就是这样了

希望能帮到您,满意请采纳谢谢...

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