q是电子的电荷量,T是绝对温度,单位为K,k常数=1、38*(10的负23次方)/K,i是反向饱和电流,U是PN结外加。
电压在静态(且无光,热,辐射的影响)半导体的“等效电阻”与电流,电压的关系也是符合欧姆定律的
导体移动速度与产生电流的公式:V'=S*V*t。
设导体中的单位体积的自由电荷数为n,导体的横截面面积为S,自由电荷的电量为q,自由电荷的定向移动速度为V,在导体中任意取一个横截面,显然在t时间内通过该横截面的电荷必定在以横截面为底,以V*t为长的一个圆柱体内。
电学上规定:
正电荷定向流动的方向为电流方向。此外,工程中也以正电荷的定向流动方向为电流方向,电流的大小则以单位时间内流经导体截面的电荷Q来表示其强弱,称为电流强度。
大自然有很多种承载电荷的载子。例如:导电体内可移动的电子、电解液内的离子、等离子体内的电子和离子、强子内的夸克。这些载子的移动,形成了电流。
电压公式U=IR,电阻公式R=U除以I,电流公式I=U除以R。
标准式:I=U/R,变式:U=I×R、R=U/I。其中:I、U、R三个量是属于同一部分电路中同一时刻的电流强度、电压和电阻。定律内容:在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,这就是欧姆定律。
电阻电压电流的关系
电压一定时,电流与电阻成反比;电阻一定时,电流与电压成正比,用公式表示就是:I=U/R。
欧姆发现了电阻中电流与电压的正比关系,即著名的欧姆定律;欧姆他还证明了导体的电阻与其长度成正比,与其横截面积和传导系数成反比,以及在稳定电流的情况下,电荷不仅在导体的表面上,而且在导体的整个截面上运动。
适用范围
欧姆定律只适用于纯电阻电路,金属导电和电解液导电,在气体导电和半导体元件等中欧姆定律将不适用。
欧姆定律
欧姆定律描述了导体中电流和电压之间的物理关系,即通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电组成反比,用数学表达式可以写为I=U/R。
应用欧姆定律时,必须注意,所谓电阻是个和电压、电流无关的物理量,它有本事的材料、几何形状、温度、压力、光照等可观环境参数有关,即是说,无论有没有电压或电流,电阻都是客观存在的,这在应用欧姆定律的变形公式R=U/I时特别容易引起误会。
另外,U、I、R三者必须在同一个条件下考察,比如,说导体上的电压,一定要明白是针对导体的哪个位置到哪个位置之间的电压,而电阻也必须是这两个位置之间的电阻,电流必须是这段导体流入、流出的电流,否则也很容易犯错误,尤其是在应用部分电路的欧姆定律时更是如此。
再一个就是时间特性,即电压、电流和电阻间的应用必须是同时的,即所谓某个时刻。这在稳定的直流电路中似乎不容易引起错误,但在交流电路中尤为重要,否则很容易得出错误的结论。
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