晶体二极管的伏安特性曲线上,当温度升高时,正向特性曲线向移动()
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二极管伏安特性曲线上有一个死区电压,什么是死区电压?
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晶体二极管的伏安特性曲线由正向特性、反向特性、反向击穿电压三部分组成。
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半导体二极管正向伏安(U-A)特性是一条()。
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绘图题:画出测试二极管正向伏安特性的电路。
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晶体三极管工作时,温度升高其死区电压();输入特性曲线()。
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绘图题:画出硅晶体二极管的正向伏安特性图。
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反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。
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温度升高时,晶体三极管的共射输入特性曲线将()。
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当环境温度升高时,晶体三极管的输出特性曲线将()。
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稳压二极管正常工作时,其工作点在伏安特性曲线的导通区内。()
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在计算机仿真实验中,光电管的正向伏安特性曲线存在()
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当晶体二极管工作在伏安特性曲线的正向特性区,而且所受正向电压大于其门坎电压时,则晶体二极管相当于()
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温度升高时,二极管的正向特性曲线将左移。
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在计算机仿真实验中,光电管的伏安特性曲线分为正向伏安特性曲线和()伏安特性曲线两个部分
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稳压二极管的伏安特性曲线与硅二极管的伏安特性曲线不完全一致。
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(08光电效应)当测量光电管正向伏安特性曲线时,光电管阴极应接电源( )极,测反向伏安特性曲线时,光电管阴极应接电源( )极
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7、温度升高时,放大电路中的晶体管的输出特性曲线将()。
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当二极管加正向电压时,随着温度的不断上升其特性曲线整体会()移,会使得正向电流迅速增大,从而使得二极管有可能烧坏。
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2、从二极管伏安特性曲线可以看出,二极管两端压降大于()时处于正偏导通状态。
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二极管的伏安特性当温度降低后,二极管的正向电压和反向电流分别按如下规律变化()
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8、温度升高,晶体管输入特性曲线 。
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1、测量电阻的伏安特性、发光二极管的正反向伏安特性和稳压管的正反向伏安特性。 整理实验数据,根据实验数据在u-i坐标系下画出电阻、发光二极管、稳压管的伏安特性曲线。 根据实验数据结果总结元件的特性。 思考:如何用万用表判断稳压管的极性及好坏;测量二极管的伏安特性时,正向伏安特性电路图与反向伏安特性电路图的不同在哪里,为什么?稳压管的稳压功能是利用伏安特性曲线的哪一部分,为什么? 撰写实验报告。
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5、从二极管伏安特性曲线可以看出,二极管两端压降大于()时处于正偏导通状态。 A. 0 B. 死区电压 C. 反向击穿电压 D. 正向压降