霍尔效应实验中如何鉴别N型半导体和P型半导体

霍尔效应实验中如何鉴别N型半导体和P型半导体,第1张

根据加磁场后形成的电场方向判断半导体的类型.由于空穴和电子带电性不同,给一块未知类型的半导体施加恒定的电流,半导体内的空穴运动方向与电流方向相同,电子运动方向与电流方向相反.再给这块半导体施加一个垂直于电...

万用表分数字表和指针表,测试方法都不一样。

数字万用表的黑色表笔为负极,红色表笔接正极,提供正向的高电位;数字万用表有专门的二极管档/电阻档,用于测量二极管的正向导通压降,而且简单直观读数精确。

指针式万用表则相反,指针式万用表分X1 X10 X100 X1K X10K档位,通常X1~X1K提供1.5V的正向电压,X10K提供9V或15V。通常不同档位测量出来的指针摆动幅度都不同,所以一般仅粗略测量二极管有没有击穿短路,通常不采用指针表精确测量半导体二极管。

半导体二极管,从特性分类有硅管和锗管;从用途又分普通低频整流二极管、稳压二极管、双向触发二极管、发光二极管、高频使用的开关二极管、快速恢复二极管、低压高速大电流整流用的肖特基二极管、高压整流用的硅整流子、高频振荡中使用的变容二极管.........

在此我们用数字万用表测量,一般测量它们的正反向导通电压来大致判断是否损坏:正向导通电压VF和正向导通电压VR约等于0,则表明该管击穿短路;无穷大则表明管子开路了(高压硅整流子除外,其正向导通电压较高,例如20KV高压硅整流子达到7~10V,高压包内的可达20~30V);两种情况都表明管子坏了。

有部分半导体二极管表现出来的不是短路或者开路,而是变值、漏电、频率特性变坏、耐压下降、温度特性变坏、等等......... 我们通常不会使用普通万用表来鉴定他们的好坏。

我们应该掌握各种半导体产品的正常导通电压值,就基本能通过观察他们的正向压降来判断好坏。

比如用数字万用表的二极管档测量:

最常见的IN4001整流二极管,它的正向压降是0.6~0.8V左右,反向压降是无穷大

肖特基二极管的IN5817的正向压降是0.4~0.75V,反向压降是无穷大

稳压二极管:IN4728的正向压降0.7V,反向压降是3.1~3.7V(稳压值)

发光二极管:红色发光二极管正向压降是1.12V,反向压降是无穷大。导通时会发亮。

低温中心和高温中心的判断方法:等温线闭合,中心气温低于四周为低温中心。等压线闭合,中心气温高于四周为高温中心。

等温线(isotherm),即图上温度值相同各点的连线,称之为等温线。

1799-1804年,德国地理学家洪堡在广泛考察南北美洲和亚洲内陆的基础上,揭示了自然界各种现象之间的联系,提出借助气象要素平均值可阐明气候规律性,创造了用等温线表示平均气温的制图方法。1817年绘制了世界上第一幅等温线图。

等温线平直表示影响气温的因素单一,如等温线与纬线平行,说明影响气温的因素是太阳辐射。但是在大多数情况下,由于气温影响因素的多样性,除太阳辐射外,还有洋流、地面状况、大气环流等,它们相互作用、相互影响,从而使等温线发生弯曲变形。一月份大陆上等温线向南凸,海洋上等温线向北凸


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