對于增強型MOSFET,在飽和區(qū)內(nèi),不同的U(DS)下測得的轉(zhuǎn)移特性曲線基本重合,故轉(zhuǎn)移特性曲線以U(DS)=10V的測試條件為準(zhǔn)。如概述左圖所示,I(D)=0的右端點即為增強型MOSFET的開啟電壓U(GS(th))。轉(zhuǎn)移特性曲線近似表示式如右所示。
其中,U(GS)>U(GS(th)),I(D0)是U(GS)=2U(GS(th))時的I(D)值。
轉(zhuǎn)移特性(Transfer Characteristic)是場效應(yīng)管(FET)的一種特性,它是指以漏源電壓U(DS)為參變量時漏極電流I(D)和柵源電壓U(GS)間的函數(shù)關(guān)系,可用右圖函數(shù)關(guān)系表示。
它反映了U(GS)對I(D)的控制作用。轉(zhuǎn)移特性可以根據(jù)輸出特性得到,因為兩者都反映著場效應(yīng)管U(DS)、U(GS)和I(D)之間的關(guān)系。下文均以N溝道場效應(yīng)管為例進行說明。
由于JFET和耗盡型MOSFET的漏、源極間本就存在導(dǎo)電溝道,在U(DS)為正的情況下即可產(chǎn)生I(D),故兩者均屬于耗盡型FET,轉(zhuǎn)移特性可以一起討論。
如概述右圖所示,在U(GS)=0處I(D)等于飽和漏極電流I(DSS),在I(D)=0處U(GS)=U(GS(off))。對于耗盡型FET,U(GS(off))為負,故在U(GS(off))≤U(GS)≤0范圍內(nèi)的放大區(qū)中,轉(zhuǎn)移特性曲線近似表示式如右所示。2100433B
"有的分為非飽和區(qū)(可變電阻區(qū))、飽和區(qū)、截止區(qū)三區(qū),有的又分為可調(diào)電阻區(qū)、飽和區(qū)、雪崩區(qū)(過度飽和所至)三區(qū)"叫法不同,但表達的意思都是一樣的,比較通用的叫法是:可變電阻區(qū)(對應(yīng)...
這個圖怎么回事?q1、q2組成多諧振蕩器應(yīng)該可以正常工作。q4、q5是個自鎖電路,由14點由高電位轉(zhuǎn)低電位時使q3飽和導(dǎo)通觸發(fā)q4、q5自銷,但自鎖后無關(guān)斷電路。當(dāng)q3截止時,只要q5的放大倍數(shù)大于1...
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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(yīng)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(shè)管子的費用少,但運轉(zhuǎn) 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(zhuǎn)費 少,因此應(yīng)作經(jīng)濟權(quán)衡,設(shè)初選流速為 2m/s。 計算出管徑 d計后,還必須選用標(biāo)準(zhǔn)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
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北 京 化 工 大 學(xué) 化 工 原 理 實 驗 報 告 實驗名稱 :泵的特性曲線 班 級: 學(xué) 號: 姓 名: 同 組 人: 實驗日期 : 2015-12-7 摘要 本實驗以水為介質(zhì),使用 UPRSⅢ型離心泵性能實驗裝置,測定 了不同流速下, 離心泵的性能、 孔板流量計的孔流系數(shù)以及管路 的性能曲線。實驗驗證了離心泵的揚程 He隨著流量的增大而減 小,且呈 2次方的關(guān)系;有效效率有一最大值,實際操作生產(chǎn)中 可根據(jù)該值選取合適的工作范圍; 泵的軸功率隨流量的增大而增 大;當(dāng) Re大于某值時, Co為一定值,使用該孔板流量計時,應(yīng) 使其在 Co為定值的條件下。 關(guān)鍵詞:性能參數(shù)( Q, H, η, N)離心泵特性曲線管路特性曲線 Co 一、實驗?zāi)康?1、了解離心泵的構(gòu)造,掌握其操作過程和調(diào)節(jié)方法。 2、測定離心泵在恒定轉(zhuǎn)速下的特性曲線,并確定泵的最佳工作 范圍。 3、熟悉孔板流量計的構(gòu)造、
不同地物具有不同的波譜特性曲線,例如,圖中呈現(xiàn)雪、小麥、沙漠、濕地4種各不相同的地物波譜特性曲線。遙感傳感器設(shè)計、遙感圖像分類和判讀都要用到地物的波譜特性曲線。
地物的波譜特征應(yīng)用
基于地物波普特性,可以選擇遙感中最佳波段來對地物進行成像,根據(jù)地物的波譜特性曲線,可以對不同地物進行解譯和判讀,獲取在影像上對地物的分類類別信息;通過曲線特征點的差異,可以構(gòu)建地物的反演函數(shù),對地物整體范圍信息進行提?。换谕坏匚锊煌瑫r段的波譜特性由地物本身性質(zhì)變化而引起的差異性,可以對地物進行變化分析,動態(tài)反演,獲取地物在一段時間內(nèi)的變化信息。
轉(zhuǎn)移特性曲線用來描述vDS取一定值時,iD與vGS間的關(guān)系的曲線,即
它反映了柵源電壓vGS對iD的控制作用。
由于轉(zhuǎn)移特性和輸出特性都是用來描述vGS、vDS及iD間的關(guān)系的,所以轉(zhuǎn)移特性曲線可以根據(jù)輸出特性曲線繪出。作法如下:在圖XX_01所示的輸出特性中作一條vDS=10V的垂線,將此垂線與各條輸出特性曲線的交點A、B和C所對應(yīng)的iD、vGS的值轉(zhuǎn)移到iD-vGS直角坐標(biāo)系中,即可得到轉(zhuǎn)移特性曲線 ,如圖XX_02(a)所示。
圖XX_0 改變vDS的大小,可得到一族轉(zhuǎn)移特性曲線,如圖XX_02(b)所示。由此圖可以看出,當(dāng)vDS≥|vp|(圖中為vDS≥5V)后,不同vDS下的轉(zhuǎn)移特性曲線幾乎重合,這是因為在飽和區(qū)內(nèi)iD幾乎不隨vDS而變。因此可用一條轉(zhuǎn)移特性曲線來表示飽和區(qū)中iD與vGS的關(guān)系。在飽和區(qū)內(nèi)iD可近似地表示為 (VP<vGS≤0) (5.1.1)
式中IDSS為vGS=0,vDS≥|vp|時的漏極電流,稱為飽和漏極電流。
1. 夾斷電壓VP。當(dāng)vDS為某一固定值(例如10V),使iD等于某一微小電流(例如50mA)時,柵源極間所加的電壓即夾斷電壓。
2. 飽和漏極電流IDSS。在vGS=0的條件下,場效應(yīng)管發(fā)生預(yù)夾斷時的漏極電流。對結(jié)型場效管來說,IDSS也是管子所能輸出的最大電流。
3. 直流輸入電阻RGS。它是在漏源極間短路的條件下,柵源極間加一定電壓時的柵源直流電阻。
4. 低頻跨導(dǎo)gm。當(dāng)vDS為常數(shù)時,漏極電流的微小變化量與柵源電壓vGS的微小變化量之比為低頻跨導(dǎo),即
(5.1.2) gm反映了柵源電壓對漏極電流的控制能力,是表征場效應(yīng)管放大能力的一個重要參數(shù)。單位為西門子(s),有時也用ms或ms表示。需要指出的是,gm與管子的工作電流有關(guān),iD越大,gm就越大。
在放大電路中,場效應(yīng)管工作在飽和區(qū)(恒流區(qū)),gm可由式和計算求得,即
5. 輸出電阻rd。當(dāng)vGS為常數(shù)時,漏源電壓的微小變化量與漏極電流iD的微小變化量之比為輸出電阻rd,即
γ=(δvDS)/(δiD)|vDS=常數(shù)
rd反映了漏源電壓vDS對iD的影響。在飽和區(qū)內(nèi),iD幾乎不隨vDS而變化,因此,rd數(shù)值很大,一般為幾十千歐~幾百千歐。
6. 極間電容Cgs、Cgd、Cds。Cgs是柵源極間存在的電容,Cgd是柵漏極間存在的電容。它們的大小一般為1~3pF,而漏源極間的電容Cds約為0.1~1pF。在低頻情況下,極間電容的影響可以忽略,但在高頻應(yīng)用時,極間電容的影響必須考慮。
7. 最大漏源電壓V(BR)DS。指管子溝道發(fā)生雪崩擊穿引起iD急劇上升時的vDS值。V(BR)DS的大小與vGS有關(guān),對N溝道而言,vGS的負值越大,則V(BR)DS越小。
8. 最大柵源電壓V(BR)GS。是指柵源極間的PN結(jié)發(fā)生反向擊穿時的vGS值,這時柵極電流由零而急劇上升。
9. 漏極最大耗散功率PDM。漏極耗散功率PD(=vDSiD)變?yōu)闊崮苁构茏拥臏囟壬?,為了限制管子的溫度,就需要限制管子的耗散功率不能超過PDM。PDM的大小與環(huán)境溫度有關(guān)。除了以上參數(shù)外,結(jié)型場效應(yīng)管還有噪聲系數(shù),高頻參數(shù)等其他參數(shù)。結(jié)型場效應(yīng)管的噪聲系數(shù)很小,可達1.5dB以下。
蓄電池的充電特性曲線依賴于自身的種類和結(jié)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(guān)系曲線: