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在半导体表面的垂直方向上加一电场时,则电子和空穴在表面电场的作用下发生运动,半导体表面发生载流子的重新分布,因而半导体表面的导电能力受电场的作用而改变,即改变外加电压的大小和方向,可以控制半导体表面层中多少载流子的浓度和类型,或控制PN结空间电荷区的宽度,这种现象称半导体的场效应。
热敏电阻器:用“RT”表示,分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC);特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻在温度越高时电阻值越低。光敏电阻:又称光导管,用“RL”表示,在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。压敏电阻:用“RPS”表示,具有非线性伏安特性并有抑制瞬态过电压作用的固态电压敏感元件。当端电压低于某一阈值时,压敏电阻器的电流几乎等于零;超过此阈值时,电流值随端电压的增大而急剧增加。主要用于限制有害的过电压和操作过电压,能有效地保护系统或设备。还可用于消火花、消噪音、稳压等。
目前,小功率桥式整流电路的四只整流二管,被接成桥路后封装成一个整流器件,称"硅桥"或"桥堆"。在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较低的整流二管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。电路由变压器B、两个整流 二管D1、D2及两个电容器C1、C2组成。其工作原理如下:
变压器中心抽头式单相全波整流电路如图1.2.2所示。V1、V2为性能相同的整流二管,V1的阳连接A点,V2的阳连接B点;T为电源变压器,作用是产生大小相等而相位相反的v2a和v2b。设v1为正半周时,图中A端为正,B端为负,则A端电位高于中心抽头C处电位,且C处电位又高于B端电位。二管V1导通,V2截止,电流iV1自A端经二管V1自上而下流过RL到变压器中心抽头C处;当v1为负半周时,B端为正、A端为负,则B端电位高于中心抽头C处电位,且C处电位又高于A端电位。二管V2导通,V1截止,电流iV2自B端经二管V2,也自上而下流过负载RL到C处,iV1和iV2叠加形成全波脉动直流电流iL,在RL两端产生全波脉动直流电压vL。