厄利效應(英語:Early effect),又譯厄爾利效應或譯歐萊效應,也稱基區(qū)寬度調制效應,是指當雙極性晶體管(BJT)的集電極-發(fā)射極電壓VCE改變,基極-集電極耗盡寬度WB-C(耗盡區(qū)大小)也會跟著改變。此變化稱為厄利效應,由詹姆斯·M·厄利(James M. Early)所發(fā)現(xiàn)。
有效中性基區(qū)為綠色,基區(qū)相鄰的耗盡區(qū)為畫有陰影的淡綠色,中性發(fā)射區(qū)和集電區(qū)為深藍色,集電區(qū)相鄰的耗盡區(qū)為畫有陰影的淡藍色。從圖1中可以看到,若集電極-基極反向偏置增大,則基區(qū)相鄰的耗盡區(qū)越寬,中性基區(qū)越窄。
在反向偏置電壓的作用下,集電區(qū)相鄰的耗盡區(qū)也會變寬,寬度超過基區(qū)相鄰的耗盡區(qū),因為集電區(qū)摻雜低。中性區(qū)和耗盡區(qū)的寬度的和要保持不變,因為二者符合電中和原理。集電區(qū)變窄不會產(chǎn)生非常大的影響,因為其寬度遠大于基區(qū)。發(fā)射極-基極結不會發(fā)生變化,因為電壓不變。
基區(qū)變窄對于電流的影響有以下兩方面:
由于基區(qū)變得更窄,電子與空穴復合的可能性更小。
若穿過基區(qū)的電荷梯度增加,那么注入基區(qū)的少子電流會增加。
若集電區(qū)電壓升高,以上因素都會使集電區(qū)或晶體管的輸出電流增大,如圖1所示的BJT輸出特性曲線。特性曲線中電壓較大時的切線進行反向外推,其延長線與電壓軸相交,在電壓軸上截得的負截距稱為厄利電壓(Early voltage),記為VA。
電流-電壓特性曲線是表示通過電子儀器的直流電電流與儀器終端直流電電壓兩者之間的關系,電機工程人員透過這些圖表去確定儀器的基本參數(shù)及電路的特性,他們常稱這些圖表作“I-V表”。
一顆晶體管的跨導性及厄爾利電壓,除可透過使用實驗室中的示波器量度外,也可使用這些圖表找出,因此這是I-V表的應用例子之一。
在I-V表的眾多應用中,以查找電阻的有關數(shù)值最為簡單。根據(jù)歐姆定律,在大多數(shù)的情況下,電阻的電壓與電流的數(shù)值成正比,因此I-V圖呈直線。只有在電阻使用某種物料或在某個溫度環(huán)境下,方會出現(xiàn)非直線圖表。
在電路學里,歐姆定律(Ohm's law)表明,導電體兩端的電壓與通過導電體的電流成正比,以方程表示,
雖然導電體是由導電物質組成,導電體也具有微小的電阻。對于任意導電體、電阻器、電路元件、電路等等,電阻的定義方程為:
不論電流、電壓為何,電阻定義為電壓除以電流。在歐姆定律里,電阻與電流、電壓無關。并不是每一種元件都遵守歐姆定律。歐姆定律是經(jīng)過多次實驗而推斷的法則,只有在理想狀況下,才會成立。凡是遵守歐姆定律的元件或電路都稱為“歐姆元件”或“歐姆電路”或“歐姆式導體”,其電阻與電流、電壓無關;不遵守歐姆定律的元件或電路稱為“非歐姆元件”或“非歐姆電路”或“非歐姆式導體”,其電阻可能會與電流、電壓有關。
歐姆定律是因德國物理學家格奧爾格·歐姆命名。于1827年,在他發(fā)表的一本通論《直流電路的數(shù)學研究》(The galvanic Circuit investigated mathematically)里,他詳細的論述簡單電路兩端的電壓與流動于電路的電流之間的關系。他所論述的關系比較復雜,稍后會有更詳細說明。上述方程乃是歐姆定律的現(xiàn)代版本。
對于電阻物質或導電物質,歐姆定律可以推廣為:
遵守歐姆定律的物質,稱為“歐姆物質”,其電阻率
星形連接,每相線圈承受的電壓是相電壓220伏,即火線與零線(中性線)間的電壓。(以380V為例介紹,下同) 角形連接,每相線圈承受的電壓是線電壓380伏,即火線與火線間的電壓。(角形連接每相線...
這個圖怎么回事?q1、q2組成多諧振蕩器應該可以正常工作。q4、q5是個自鎖電路,由14點由高電位轉低電位時使q3飽和導通觸發(fā)q4、q5自銷,但自鎖后無關斷電路。當q3截止時,只要q5的放大倍數(shù)大于1...
高頻(電流)電壓和低頻(電流)電壓的區(qū)別,首先你要知道它們都是交變電流和交變電壓,就是常說的交流電。也就是說它們在單位時間的電流方向和強度是變化的,高頻(電流)電壓和低頻(電流)電壓的區(qū)別就是每秒鐘的...
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節(jié)流閥特性曲線 我國已有四川、 陜甘寧、新疆等三大油氣區(qū); 另外南海西部、 東海等海域也有良好的油 氣顯示;加上俄羅斯天然氣的引進, 長江、珠江三角洲等地區(qū)液化天然氣的進口; 正在施工 和籌劃中的“西氣東輸” (計劃 2004年建成供新疆、甘肅、寧夏、陜西、山西、河南、安徽、 江蘇、上海等九個省市。 )、“俄氣南供”(計劃 2007年建成供東北三省及環(huán)渤海地區(qū)的北京、 天津、河北、山東等七省市。 )等,我國天然氣的發(fā)展前景喜人。 一、產(chǎn)品概述: 產(chǎn)品型號: J11T-16型 產(chǎn)品名稱:內(nèi)螺紋截止閥 產(chǎn)品特點:本閥應用于工作溫度 ≤200℃的水、蒸汽介質的管路上,作啟閉用。內(nèi)螺紋截止閥價格 ,內(nèi)螺紋截 止閥廠家 ,內(nèi)螺紋截止閥報價。 二、性能規(guī)范: 型號 公稱壓力 試驗壓力 工作溫度 適用介質 強度(水) 密封(水) J11T-16 1.6 2.4 1.8 ≤200 蒸汽、水 三、主要零材料
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泵的特性曲線、管道性能曲線與工作點 將水從一水井打入水塔中,要求流量為每小時 70噸。水井和水塔的 水面均穩(wěn)定,且與大氣相通,水井水面與地面的垂直距離為 6m,水塔水 面與地面的垂直距離為 14m,如圖 2.7所示。 (1)選擇管徑和管材;( 2)選一合適型號的泵;( 3)決定泵的安裝 高度;( 4)求泵的功率;( 5)若流量增大到 90m 3/h,應采取何措施? 解:( 1)選擇管徑和管材 管徑可根據(jù)經(jīng)驗流速進行選擇。輸送清水一般流速為 1~3m/s。流速的大 小直接影響管徑的大小,流速大,管徑小,鋪設管子的費用少,但運轉 費高;反之,管中流速小,管徑大,一次投資費用大,但經(jīng)常運轉費 少,因此應作經(jīng)濟權衡,設初選流速為 2m/s。 計算出管徑 d計后,還必須選用標準規(guī)格。查水煤氣鋼管規(guī)格,內(nèi)徑接 近110mm的是4寸水煤氣管,管外徑為 114mm,壁厚為 4mm,內(nèi)徑為 106mm,重新
太陽能電池可以輸出的最大功率和環(huán)境之間有復雜的關系 。形狀因子定義為太陽能電池的最大功率,除以開路電壓Voc和短路電流Isc乘積后的比值。在計算中常用形狀因子來估計光伏電池在一定條件下可以產(chǎn)生的最大功率
在一定的操作條件下,電池會有一個工作點,其電流(I)及電壓(V)的乘積(電功率)會是最大值。此數(shù)值會對應特定的電阻,依歐姆定律會等于
若太陽能電池的負載阻抗等于上述值的倒數(shù),此時可以從太陽能電池中輸出最大的功率。有時此數(shù)值也稱為太陽能電池的“特征阻抗”,此數(shù)值是一個動態(tài)的量,和日照程度、溫度及太陽能電池的壽命有關。若電阻小于或大于此數(shù)值,所抽取的功率都會小于最大功率,因此太陽能電池就沒有在最理想、最有效率條件下運作。最大功率點追蹤會用幾種不同的控制電阻或是邏輯來找到最大功率點,使轉換器可以從太陽能電池中抽取最大的功率。
蓄電池的充電特性曲線依賴于自身的種類和結拘、荷電狀態(tài)與新舊程度.充電的電流值或電壓值以及電解液的濃度和溫度。有些情況r充電特性曲線指的是充電時充電電壓與充電電流的關系曲線:
在三相電路中,線電壓為線路上任意兩火線之間的電壓,用U線表示。
在三相電路中,相電壓每相繞組兩端的電壓,用U相表示。
在三相電路中,流過每相的電流叫相電流,用I相表示。
在三相電路中,流過任意兩火線的電流叫線電流,用I線表示