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1.PN結的單向電導率。
p-n 結將被施加的電壓斷開並顯示其單向導電特性。 1.外部正向電壓。
當正向電壓施加到PN結時,外部電場的方向與內部電場的方向相反,內部電場變弱,導致空間電荷區(PN結)變窄。 同時,空間電荷區載流子的濃度增加,電阻降低。 在這種情況下,施加的電壓稱為正向電壓或正向偏置電壓,用 VF 表示。
2.外部反向電壓。
當反向電壓施加到PN結時,外部電場的方向與內部電場的方向相同,內部電場變強,導致空間電荷區(PN結)變寬,空間電荷區載流子濃度降低, 和更大的阻力。在這種情況下,施加的電壓稱為反向電壓或反向偏置電壓,用VR表示。 在VR的作用下,通過PN結的電流稱為反向電流IR或反向飽和電流IS。
如下圖所示。 第二
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我是電氣部門的,我覺得解釋起來有點麻煩,所以我會簡單談談。
樓上也差不多。
後兩個問題都與電晶體的工作狀態有關。 電晶體可以在三種狀態下工作:截止區、放大區和飽和區。
在放大區工作時,訊號可以被放大。
在截止區工作時,電晶體不導通,當處於飽和區時,飽和電晶體的壓降為0,電晶體導通,這就是開關特性。
我想如果我想學它,我還是要看模擬電路的書,我看不懂一兩句話。
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這個問題在這裡絕對不清楚,而且只有兩本書的長度,所以請把你的份額給我,自己買這本書。 不要浪費任何時間,我是認真的。
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我真的不明白,當我在學校的時候,我從裡面取了乙個,就像乙個小燈泡,但它不是玻璃,它看起來像塑料。 我可以開啟它並開啟它。 老師說它叫發光二極體。
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本科畢業後,專業主要從事網際網絡開發人員,或電子工程技術人員,對應的行業為通訊裝置製造業,25%以上人員受僱於國企,22%以上受僱於外資企業。
雖然電子科學在技術上與其他電子資訊專業非常相似,但其在實際應用階段的作用非常有限,對於“同一兄弟”的微電子專業來說,並不是乙個普遍的用途。
另一方面,這個專業不是乙個完整的研究專業,如果申請的學校偏向於對學生進行應用型培訓,那麼學生將無法獲得理學學士學位,也不利於在這個專業繼續深造。
但實際上,領域專業化和流派可變性並不全是壞事。 在目前移動網際網絡備受矚目的中國,雖然專業專注於射頻電路相關領域,但仍受到移動網際網絡的影響,並享受其紅利。
此外,全球移動訊號技術競爭的加劇也讓該領域的研究人才受到重視,如果學生能夠獲得該專業的理學學士學位,就可以搭乘6G等技術研發的快車,為他們的研究事業增添分量。
相較於其他電子資訊專業,骨幹的就業和薪資都比較弱,電子科技(就學校而言,這所學院的電氣系是從以前的半導體系發展而來的,之前似乎相當強大,似乎是國內第乙個半導體系), 比較偏向材料(好像是搞晶元(涉及生產),和另乙個主要的微電子有點相似,他要學習有機和無機和一堆......,看來自己還是想學量子力學的,一開始並不想學化學,於是就轉向了別人),相比其他理工科專業的薪水,還算可以,以後可以考慮做電氣準備和系統(研究生院好像可以考慮這個方向),但淺層次思考,本科教育只是某個領域的通識學習,不會對你未來的發展產生太大影響,大家都是電子家族,本科生想著自己以後想做什麼,多做實驗,什麼大創作,什麼小創作,或者多參加一些比賽(一堆電子設計相關的, 拿幾個國家級獎項就好了,提前拍了),然後在考考研究生的時候選擇那個行業的高薪方向(大佬可能免稅)。
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帶正電的球吸引負電荷,不帶電的球中的負電荷向靠近正電荷的一側移動,因此靠近正電荷的一側帶負電,另一側帶等量的正電荷。 如果兩個球接觸,正電荷會轉移到不帶電的球上,兩個球將具有相同的電荷,相互排斥,並分離。
帶負電的球會吸引正電荷,未帶電的球中的正電荷會轉移到靠近負電荷的一側,這樣近的一側就會帶正電,另一側會帶相同數量的負電荷,接觸後,多餘的電子會轉移到上部, 兩個球將具有相同的電荷,相互排斥,然後分開。
帶正電的球和帶負電的球被吸引,正負電荷在接近的中間積累,接觸後電子被中和,如果電剛好相等,則不帶電也不吸引,如果量不相等,兩個球將具有相同的電荷, 互相排斥,就會分開。
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1.正電荷從帶正電的球變成不帶電的球,最後兩個球都帶正電,沒有外力不會分離
2.和1一樣,它只是負電荷轉移,最後都是負電荷,沒有外力,沒有分離
3.正負電荷被中和,正電荷有正球到負點球,負電荷從負球變成正球,正負電荷的多少取決於中和後正負電荷的多少。 如果帶正電荷較多,則中和後的兩個球帶正電,沒有外力,不分離; 如果正負電荷相等,則中和後不帶電,兩個球分離
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因為加z得到的電壓是U線。 是星形連線的 z 的倍數。 與 z 相加的電流為 i = u 線 z = 相位 z(最初,電流為 10=u 相 z)。
電流錶的電流是開關上兩個電流的組合。
i=10+(
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單獨作用,US 被認為是短路,因為 r2=r1,則總電流 i2' = 1 2is=
US單獨作用,IS視為開路,電路電阻為R1和R2串聯,i2''=US (R1+R2)=
所以分支電流 i2=i2'+i2''=
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什麼是微電子? 微電子技術離我們的生活非常近。
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