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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。
可见,在整个v1周期内,流过二管的电流iV1、iV2叠加形成全波脉动直流电流iL,于是RL两端产生全波脉动直流电压vL。故电路称为全波整流电路。。全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但性相反的两个电压e2这种电路中,每只整流二管承受的大反向电压,是变压器次级电压大值的两倍,因此需用能承受较高电压的二管。
半波整流电路:是一种简单的整流电路。它由电源变压器T、整流二管D 和电阻性负载RL组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压U2,D 再把交流电变换为脉动直流电。利用整流二管D的单向导电性,将大小和方向都间变化的工频交流电变换成单方向的脉动直流电的过程称为整流。整流工作原理:正半周u2瞬时性上(+),下(-),D正偏导通,二管和负载上有电流流过。负半周u2瞬时性上(-),下(+),VD反偏截止,负载上得不到电流。负载RL上电压和电流波形为u2的半个周期,故称半波整流电路。 只适用于小电流整流电路、充电使用。
有源器件自身也消耗电能,大功率的有源器件通常加有散热器。与无源元件相对应的是被动元件。电阻、电容和电感类元件在电路中有信号通过就能完成规定功能,不需要外加激励电源,所以称为无源器件。无源器件自身消耗电能很小,或把电能转变为不同形式的其他能量。分立元器件与集成电路从物理结构、电路功能和工程参数上,有源器件可以分为分立器件和集成电路两大类。分立元器件是与集成电路相对而言的。