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PN结加正向电压时处于导通状态
当PN结加正向电压时,其正向电阻会变得很小,正向电流则显著增加。这是因为,在正向偏置下,P区的空穴和N区的电子在外加电场的作用下,会向对方区
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PN结在正向电压作用下的低阻抗特性及导通状态
当PN结加上正向电压时,其正向电阻会变得很小,这意味着此时的PN结具有较低的阻抗。由于外加电场的方向与内建电场相反,它削弱了内建电场的强度,
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PN结加正向电压时其正向电阻变小
当PN结加上正向电压时,其内部的电场会发生变化,使得P区和N区之间的电子和空穴更容易相互移动。这是因为正向电压会减小P区与N区之间的势垒,从而
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PN结两端加正向电压时正向电阻的变化特点
当PN结两端施加正向电压时,其正向电阻会变得相对较小。这是因为,在正向偏置条件下,P区的空穴与N区的电子受到外加电场的作用,促使它们更容易
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PN结两端加正向电压时正向电阻变小的原因
当PN结两端施加正向电压时,P区的空穴和N区的电子会受到电场力的作用,从而被推向PN结的界面处。在正向偏置的情况下,P区的空穴与N区的电子在电场
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PN结两端加正向电压时其正向电阻为什么会变小?
当PN结两端施加正向电压时,P区的电位高于N区,这使得P区的空穴和N区的电子受到电场力的作用而向对方区域移动。这种运动使空间电荷区内的电荷数量
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电阻是否导电取决于其在电路中的作用和状态
电阻是一种电子元件,它在电路中的主要功能是阻碍电流通过,从而降低电压或控制电路中的电流大小。从某种意义上说,电阻本身并不“通电”,因为
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当LC电路达到串联谐振状态时,电容和电感上的电压分析
在串联谐振状态下,LC电路中的电容(C)和电感(L)上的电压呈现出一种特殊的特性。首先,需要明确的是,在理想的无损串联谐振电路中,电容和电感
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在直流状态下,电感L的感抗XL等于
在直流状态下,由于电流的频率为零(f=0),根据感抗的计算公式XL=2πfL,可以得出XL=0。因此,在直流状态下,电感L的感抗XL等于0。这意味着电感对直流
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正弦交流电通过电感L时电压相位的变化
当正弦交流电通过电感L时,电压的相位会领先电流的相位90度。这是因为电感元件的特性决定的。在电感元件中,电流的变化率与电压成正比,即(V_L = L
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设计一款基于微处理器控制的多功能数字时钟
该款数字时钟采用微处理器作为核心控制单元,具备时间显示、闹钟设置、温度监测及计时功能。其主要硬件组成部分包括:微处理器(MCU)、7段LED显示
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电阻通电并不等于损坏:正确理解和使用电阻
电阻通电并不意味着它坏了。实际上,电阻在电路中的主要作用就是通过电流并消耗电能来实现电压的降压或限流。电阻的设计就是为了承受一定的电流
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同步升压转换器与双灯充电状态指示IC的集成与应用
同步升压转换器是一种高效的电源管理设备,它能够将低电压转换为高电压,广泛应用于便携式电子设备中,如智能手机、笔记本电脑等。这种转换器的
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db电阻:用于信号处理与通信系统的概念性“电阻”
db电阻,即Decibel Resistor(分贝电阻),在电子工程领域中有着特定的应用场景。它并非一种实际的物理电阻类型,而是指一种用于信号处理和通信系统中
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TRIACs: 一种用于交流电控制的双向半导体开关
在电力电子领域,TRIAC(Triode for Alternating Current)是一种广泛使用的双向半导体开关器件。它特别适用于需要对交流电进行精确控制的应用场景,例如固