温度电压当量是什么?

作者&投稿:丘芳 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ **温度电压当量是指将热力学温度转换为等效的电压值,通常与半导体器件如二极管和三极管的特性相关联**。
在电子学中,温度电压当量是一个重要概念,它揭示了温度与电压之间的关系。这一关系在半导体器件的工作原理中尤为关键,因为它涉及到材料内部的电荷载体(如电子和空穴)的热动力学行为。以下是关于温度电压当量的详细信息:
- **定义与公式**:温度电压当量可以通过公式UT = kT/q来计算,其中T是热力学温度(开尔文温度),q是电子的电荷量,而k是玻耳兹曼常数。
- **物理意义**:这个当量反映了在一定温度下,半导体结(如PN结)的热电压,即是由温度引起的电压变化。它是理解半导体器件如二极管和晶体管在不同温度下行为的基础。例如,一个二极管的顺向电压降会随着温度的升高而降低,这种现象可以用温度电压当量来解释。
- **实际应用**:在电路设计中,了解和使用温度电压当量对于确保器件在各种温度条件下正常工作非常重要。例如,设计者可能会利用这一关系来补偿由于温度变化导致的电压漂移,从而保证电路的稳定性和准确性。
- **数值参考**:在室温(约27°C或300K)下,温度电压当量的值大约是26毫伏(mV)。这个值会随着温度的变化而变化,因为它直接与温度成正比。
综上所述,温度电压当量是一个反映温度与电压关系的物理量,它在电子器件的设计和应用中扮演着重要角色。通过这个当量,可以更好地理解和预测半导体器件在不同温度下的行为,从而设计出更加稳定和可靠的电子电路。


...上用来估算晶体管输入电阻的公式:R=300+(1+β)26\/I 中I 是什么...
晶体管输入电阻一般用符号rbe表示,其中26是温度的电压当量UT,在室温时UT=26mV,分母电流应该是发射极电流Ie,这个估算公式应该写为:rbe=300+(1+β)26(mV)\/Ie 其中300表示体电阻,单位是Ω。既然300单位是Ω,那么26(mV)\/Ie中的Ie单位应当取为mA,使mV与mA的比值也是Ω,便于与300Ω直接相加...

二极管齐纳击穿为什么不大的反偏电压就能形成强大的内电场?
式中IS为反向饱和电流;UT为温度的电压当量,当T=300K时,UT≈26mV;e是自然对数的底。当二极管端电压U=0V时,I=IS(e0-1)=0,当U>0,且U大于UT几倍时,eU/UT>>1,所以I≈ISeU/UT,流过二极管的电流随外加正向电压按指数规律变化。当U<0,且|U| 大于UT几倍时,eU/UT《1,则I...

数字示波器设计 要求如下
——温度的电压当量,当室温为25oc时, ≈26mV。如果Uid为三角波,设表达式为 (2.12)式中Um——三角波的幅度; T——三角波的周期。 为使输出波形更接近正弦波,由图2.6可见:(1)传输特性曲线越对称,线性区越窄越好。(2)三角波的幅度Um应正好使晶体管接近饱和区或截止区。(3)图2.7为实现三角波——正弦波变换...

怎样测量非正弦波电压的幅值
峰峰值=2峰值,有效值=峰值\/根号2=0.707峰值,峰值=根号2倍有效值=1.414有效值。函数波形发生器设计,函数信号发生器是一种能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路。函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。通过对函数波形发生器的原理以及构成分析,可...

温度升高时,二极管的反向饱和电流是增大还是减小?
当不存在外加电压时,由于pn结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值...

模电中Rbe公式中的Ut怎么得来的,文字说明也成,帮下忙了,谢谢!
VT——温度的电压当量,VT=kT\/q=T\/11600=0.026V,其中k为波耳兹曼常数(1.38×10–23J\/K),T为热力学温度,即绝对温度(300K),q为电子电荷(1.6×10–19C)。在常温下,VT≈26mV。

什么是温度电压当量?
闭合电路中,由于两点间存在温差而出现的电位差叫做热电压(Thermal voltage)。也称为温度电压当量。温度电压当量关系是与热力学温度成正比,二极管的温度电压当量表示为 :UT = kT\/q其中T为热力学温度(开氏温度),单位是K,T=t+273,其中t为摄氏温度;q是电子的电荷量,q=1.6021892×10-19C;k为...

电压当量是什么意思啊,
闭合电路中,由于两点间存在温差而出现的电位差叫做热电压(Thermal voltage)。也称为温度的电压当量。电学中常用的热电压VT=kT\/q,具有正的温度系数。而三极管的BE结电压VBE具有负的温度系数,二者的平衡可以产生一个在某一温度下温度系数为零的基准电压。当T=300K时,根据k(k=1.38×10J\/K)和q(q=...

电压当量是什么意思啊,
闭合电路中,由于两点间存在温差而出现的电位差叫做热电压(Thermal voltage)。也称为温度的电压当量。电学中常用的热电压VT=kT\/q,具有正的温度系数。而三极管的BE结电压VBE具有负的温度系数,二者的平衡可以产生一个在某一温度下温度系数为零的基准电压。当T=300K时,根据k(k=1.38×10J\/K)和q(q=...

二极管中的Ut是什么
UT是温度电压当量,常温下UT=26mv(T=300K)。在PN结外加正向电压V,在这个外加电场的作用下,PN结的平衡状态被打破,P区中的空穴和N区的电子都要PN结移动,空穴和PN结P区的负离子中和,电子和PN结N区的正离子中和,这样就使PN结变窄。随着外加电场的增加,扩散运动进一步增强,漂移运动减弱。当外加...

梓潼县17079296827: 什么是温度电压当量 -
居俊顺峰: 温度电压当量,与热力学温度成正比,二极管的温度电压当量表示为 :VT = kT/q 其中 T为热力学温度,单位是K,T=t+273,其中t为摄氏温度; q是电子的电荷量; k为玻耳兹曼常数. 在室温27°C左右时,(相当T=300 K),则有温度电压当量为UT=26 mV.

梓潼县17079296827: 电压当量是什么意思啊, -
居俊顺峰: 闭合电路中,由于两点间存在温差而出现的电位差叫做热电压(Thermal voltage).也称为温度的电压当量. 电学中常用的热电压VT=kT/q,具有正的温度系数.而三极管的BE结电压VBE具有负的温度系数,二者的平衡可以产生一个在某一温度下温度系数为零的基准电压.当T=300K时,根据k(k=1.38*10J/K)和q(q=1.6*10C)的数值可求得kT/q≈0.026V.该电压与温度有关,用VT表示.在二极管和三极管的研究中,该物理量可以表示扩散系数和迁移率的内在联系,也表示载流子在半导体中定向运动的难易程度.VT=Dp/μp=Dn/μn.

梓潼县17079296827: 伏安特性表达式二极管的伏安特性用什么表示?
居俊顺峰: 式中IS为反向饱和电流;UT为温度的电压当量,当T=300K时,UT≈26mV;e是自然对数的底.当二极管端电压U=0V时,I=IS(e0-1)=0,当U>0,且U大于UT几倍时,eU/UT>>1,所以I≈ISeU/UT,流过二极管的电流随外加正向电压按指数规律变化.当U 全部

梓潼县17079296827: 二极管电流表达式中的UT表示什么意思 -
居俊顺峰: Ut是温度电压当量,Ut=KT/q (K是波尔兹曼常数,T是热力学温度,q是电子电荷量),室温下约为26mV.

梓潼县17079296827: 半导体二极管的反向饱和电流是什么呀?温度的电压当量又是什么? -
居俊顺峰:[答案] 反向饱和电流:在二极管两端加上反向电压、反向电压在某一个范围内变化,而此时反向电流恒定.

梓潼县17079296827: 如图,画横线的式子中Is代表什么电流啊?Ut是哪里的电压啊? -
居俊顺峰: UT是温度的电压当量,在温度300K(约27℃)时UT=26mV. Is为反向饱和电流.

梓潼县17079296827: 二极管电流表达式中的UT表示什么意思如图不好意思,手机上不了图,i=Is(e^(u/UT) - 1) -
居俊顺峰:[答案] Ut是温度电压当量,Ut=KT/q (K是波尔兹曼常数,T是热力学温度,q是电子电荷量),室温下约为26mV.

梓潼县17079296827: 工程上用来估算晶体管输入电阻的公式:R=300+(1+β)26/I 中I 是什么电流? -
居俊顺峰:[答案] 晶体管输入电阻一般用符号rbe表示,其中26是温度的电压当量UT,在室温时UT=26mV,分母电流应该是发射极电流Ie,这个估算公式应该写为: rbe=300+(1+β)26(mV)/Ie 其中300表示体电阻,单位是Ω. 既然300单位是Ω,那么26(mV)/Ie中的Ie单位应...

梓潼县17079296827: 硅二极管的正向导通电流为1mA时,二极管的交流等效电阻(即动态电阻)rd为多少? -
居俊顺峰: 700欧姆是静态电阻,动态电阻算法如下:r=vT/ID,ID为静态电流, VT =kT/q 称为温度的电压当量,k为玻耳兹曼常数,q 为电子电荷量,T 为热力学温度.对于室温(相当T=300 K),则有VT=26 mV.

梓潼县17079296827: 什么是二极管的伏安特性曲线? -
居俊顺峰: 通过二极管的电压降为横坐标,通过二极管的电流为纵坐标,经过绘制后出来的图像就是所求的二极管的伏安特性曲线图.

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