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1N4148和4148的区别?

电流 2024-12-16 14:22

一、1N4148和4148的区别?

1N4148和4148之间没有区别。它们指的都是同一款二极管元件,具有相同的电气参数和封装形式。"1N"是一种常见的二极管型号前缀,用于标识通用快恢复二极管。所以在实际应用中,这两种型号可以互换使用。

二、饱和电流定义?

饱和电流:

在入射光一定时,增大光电管两极的正向电压,提高光电子的动能,光电流会随之增大。但光电流不会无限增大,要受到光电子数量的约束,有一个最大值,这个值就是饱和电流。

当入射光强度增大时,根据光子假设,入射光的强度(即单位时间内通过单位垂直面积的光能)决定于单位时间里通过单位垂直面积的光子数,单位时间里通过金属表面的光子数也就增多,于是,光子与金属中的电子碰撞次数也增多,因而单位时间里从金属表面逸出的光电子也增多,饱和电流也随之增大。

三、饱和电流是什么?

在入射光一定时,增大光电管两极的正向电压,提高光电子的动能,光电流会随之增大。但光电流不会无限增大,要受到光电子数量的约束,有一个最大值,这个值就是饱和电流。

只要光的频率超过某一极限频率,受光照射的金属表面立即就会逸出光电子,发生光电效应。当在金属外面加一个闭合电路,这些逸出的光电子全部到达阳极便形成所谓的光电流。不加电源也会产生电流,若加逆向电源,会减小光电流。正向电流会增大光电流。

所以,当入射光强度增大时,根据光子假设,入射光的强度(即单位时间内通过单位垂直面积的光能)决定于单位时间里通过单位垂直面积的光子数,单位时间里通过金属表面的光子数也就增多,于是,光子与金属中的电子碰撞次数也增多,因而单位时间里从金属表面逸出的光电子也增多,饱和电流也随之增大。

四、饱和电流is的计算?

二极管的反向饱和电流Is受温度影响,工程上一般用式 Is(t)=Is(t0)2^[(t-t0)/10] 近似估算,式中t0为参考温度。

五、饱和电流的推导?

饱和光电流公式计算公式:I=ne/t,光电效应的光电流,金属物体在光的照射抄下发射电子,使金属带正电的现象叫光电效应,发射出的电子叫光电子,很多光袭电子形成的电流叫光电流

六、aod4148参数?

开关二极管aod4148的参数:二极管类型:高频小信号;电流:正常正向电流 If:150mA ;最大正向电流 Imax:300mA;最大重复峰值电流 Ifs:450mA;电压:最大重复峰值电压 Umax:100V;最大连续反向电压 Urrm:75V; 最大正向电压 Uf :1V;时间:反向恢复时间 trr :4ns;功率:最大功耗 Ptot:500mW;封装:玻璃封装:SOD-27(DO-35);针脚数:2;外径:1.85mm;外部长度(高度):4.25mm;结温:最高结温 Tj ,200℃;表面安装器件:轴向引线。

七、4148st参数?

1N4148和ST4148参数如下:二极管类型:高频小信号电流:正常正向电流 If:150mA ;最大正向电流 Imax:300mA;最大重复峰值电流 Ifs:450mA电压:最大重复峰值电压 Umax:100V; 最大连续反向电压 Urrm:75V; 最大正向电压 Uf :1V功率:最大功耗 Ptot:500mW时间:反向恢复时间 trr :4ns三、两都都是开关二极管,前缀不同是因为生产厂不同

八、4148w参数?

PD功率:350mW

VRM电压 :100V

IO电流:0.2A

VF最大正向电压 :1v

Test Condition IF(A)电流 :0.01A

IR最大峰值反向电流 :2.51uA

Test Condition VR电压:75V

trr反向恢复时间 :4ns

元器件型号、描述、参数

FH1N4148W-JE

FH1N4148W-JE

FH1N4148W-JE

FH1N4148W-JE

FH1N4148W-JE

FH1N4148W-JE

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开关二极管(单)

制造商型号:FH1N4148W-JE

制造商:FH

商品编号:CP0106965

封装/规格:SOD-123

商品描述:VR=75V IF=150mA Trr=4ns P=200m

规格参数

产品属性 属性值

产品分类 二极管

开关二极管(小信号)

系列 -

总电容C 2pF

应用 通用

反向漏电流IR 1uA

反向恢复时间(trr) 4ns

最大耗散功率 200mW

工作温度 150℃

安装类型 表面贴装(SMT)

组态 Single

反向耐压VR(max) 75V

包装 卷装

封装/外壳 SOD-123

平均整流电流IF 0.15A

正向压降VF 1.25V

九、关于饱和电流的公式?

磁感应强度B是垂直于单位面积的磁力线的数量;磁通Φ是磁感应强度B与面积的乘积,即Φ=BS,B=Φ/S,而磁链Ψ是导电线圈或电流回路所链环的总磁通量,即Ψ=NΦ=LI,Φ=LI/N,代入B=Φ/S=LI/N/S,N匝数,S面积都是不变的,磁饱和后B也是不变,那电流再增加的话,L就要减小,知道没有感值,相当于一导线,即失去电感作用。或,磁导率u=B/H,B=LI/N/S,H=NIK(N匝数,I电流,K系数),那u=LI/N/S/NIK,L=uN^2SK,匝数N不变,面积S不变,系数K不变,而磁导率u会随电流增大而较小,当饱和时磁导率u趋近于1,再增加,那磁导率u趋近于0,从公式看,电感是与磁导率正比的,即电流一直增加,电感值也趋近于0,没有感值,失去电感作用。

十、饱和电流的物理意义?

饱和电流 Isat 一般是指电感值相对于初始值衰减 30%(一些厂家是 10%,40%)的偏置电流。

电感一般都含有磁芯,特别是功率电感,磁芯是存在磁饱和的。什么是磁饱和呢?由于磁芯材料自身的特性,其通过的磁通量是不可以无限增大的。通过一定体积导磁材料的磁通量大到一定数量将不再增加,不管你再增加电流或匝数,就达到磁饱和了。

当电流已经使磁芯饱和,再增加电流,也基本不会再使磁通量增加,或者说增加很少,等同于空心电感的增量,因为饱和之后磁芯失去作用,等同于空心电感。

电流增大,而磁通量不增加,那么电感阻碍电流的作用就没有了,也就是说电感器失去了作用,这时的磁芯完全饱和。