barriers / 阅读 / 详情

光电二极管工作原理

2023-08-12 20:16:48
共1条回复
可乐

光电二极管的工作原理

符号:在普通二极管电路符号旁加两个指向管道的箭头。

原理:普通二极管在反向电压作用时处于截止状态,只有微弱的反向电流可以流过。在设计和制造光电二极管时,PN结的面积应该比较大,以便接收入射光。光电二极管在反向电压的作用下工作。没有光线时,反向电流极弱,称为暗电流。有光时,反向电流迅速增加到几十微安,称为光电流。光强越大,反向电流越大。光的变化引起光电二极管电流的变化,可以将光信号转化为电信号,成为光电传感器。

特点:无光时,与普通二极管一样具有单向导电性。使用时,光电二极管的PN结应工作在反向偏置状态。在光信号的照射下,反向电流会随着光强的增加而上升(此时的反向电流称为光电流)。光电流也与入射光的波长有关。

相关推荐

二极管的工作的原理是什么

二极管的工作原理二极管是一种电子器件,它可以控制通过其中的电流。二极管由两个部分组成:p-半导体和n-半导体。在二极管中,p-半导体是由正漂移子构成的,而n-半导体是由负漂移子构成的。当二极管连接到电路中时,从p-半导体到n-半导体之间会形成一个p-n结。当一个电压被施加到p-半导体(正极)和n-半导体(负极)时,电流可以通过二极管。但是,当这个电压的大小超过二极管的硬件限制时,电流将不能通过二极管。二极管可以用作电路中的开关,控制电流的流动。当二极管被正向偏压时,电流可以通过,而当二极管被反向偏压时,电流将不能通过。因此,二极管的工作原理是,当它被正向偏压时,可以控制电流的流动,而当它被反向偏压时,不允许电流流动。
2023-08-08 05:02:061

二极管工作原理

正向导电,反向不导电。晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成了空间电荷层,并且建有自建电场,当不存在外加电压时,p-n结两边载流子浓度差引起扩散电流和自建电场,引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 1、二极管工作原理(正向导电,反向不导电),晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成了空间电荷层,并且建有自建电场,当不存在外加电压时,因为p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当产生正向电压偏置时,外界电场与自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流(也就是导电的原因)。当产生反向电压偏置时,外界电场与自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围中与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0(这也就是不导电的原因)。 2、当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。
2023-08-08 05:02:151

二极管的工作原理图解

二极管的工作原理图解 二极管的工作原理图解,可能很多人都没有听说过二极管,二极管其实在我们的生活中是一种比较常见的东西,我们的灯泡、屏幕等等都是由二极管制成,那二极管的工作原理图解是什么,一起来看看吧。 二极管的工作原理图解1 二极管是最常用的电子元件之一,它最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。 二极管工作原理 晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电常当不存在外加电压时,由于p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 N型、P型其实是针对载流子来说的,载流子分为电子和空穴,如果材料以电子载流子导电为主那么就叫N型,如果以空穴载流子导电为主那么就叫P型。因为电子带负电,所以N是negaTIve的缩写;而空穴带正电,所以P是posiTIve的缩写。 PN二极管正向导电性 在PN结两端外加电压,称为给PN结以偏置电压,给PN结加正向偏置电压,即P区接电源正极,N区接电源负极,此时称PN结为正向偏置。反之为反向偏置。 PN结正向偏置 由于外加电源产生的外电场的方向与PN结产生的内电场方向相反,削弱了内电场,使PN结变薄,有利于两区多数载流子向对方扩散,形成正向电流,此时PN结处于正向导通状态 2、PN结反向偏置 给PN结加反向偏置电压,即N区接电源正极,P区接电源负极,称PN结反向偏置(简称反偏) 由于外加电场与内电场的方向一致,因而加强了内电场,使PN结加宽,阻碍了多子的扩散运动 二极管的结构主要是有PN结组成,二极管工作过程中所产生的正向导向性是是有PN结宽度的增减决定的。 外加电场与内电场的方向一致,因而加强了内电场,使PN结加宽,阻碍电子扩散,形成反向电流微弱。 二极管的工作原理图解2 一、概述 发光二极管在我们生活中是比较常见的,比如说:商业的走字灯,交通灯,LED屏幕,LED灯泡等等。二极管是一种用锗或者硅半导体材料做成的,半导体材料导电性能在常温下介于导体和绝缘体之间,一百多年前就有这个东西了,是半导体器件家族中的元老了。 发光二极管只是二极管其中之一,还有许多不同用途的`二极管:整流二极管、稳压二极管、光电二极管、开关二极管等。整流二极管在我们生活中比较常见,都用在交流转直流的电路中:手机充电器,电脑充电器,电动车充电器等等。 二、PN结 上面说到的那些二极管它们都有一个共同的性能,单向导电性,就是说电流只能从二极管的阳极进去,负极出去,反过来就不行了。为什么呢?二极管中有个叫PN结的东西,就是它阻止了电流逆流。接下来小马哥就给小伙伴们讲讲PN 结。 自然界中的物质,按照不同的导电性能分为了导体、半导体和绝缘体,半导体材料导电性能介于导体和绝缘体之间。常用的半导体材料有四价硅和锗(zhě)。什么是四价啊,就是最外层有四个电子。纯净的半导体又称为本征半导体,其导电能力较差,不能直接用来制造半导体器件,在本征半导体一边中用扩散工艺掺入三价元素(硼),另一边掺入五价元素(磷),就是把原来少量的硅原子或者锗原子替代了。 三价元素(硼),最外层只有三个电子,然而硅和锗有外层有四个电子,少了一个怎么办呀?那就形成了空穴,这个就是P型半导体。于是,P型半导体就成为了含空穴浓度较高的半导体。 五价元素(磷)有五个电子,多一个怎么办?多出的一个电子几乎不受束缚,它就自由了,叫它自由电子,这个就是N型半导体。于是,N型半导体就成为了含电子浓度较高的半导体。 扩散运动和漂移运动 P型半导体和N型半导体结合后,P区内空穴和N区内自由电子多称为多子,P区内自由电子和N区内空穴几乎为零称为少子,在它们的交界处就出现了自由电子和空穴的浓度差。 由于P区的空穴浓度比N区高,空穴就往N区扩散,而N区的自由电子浓度比P区高,自由电子往P区扩散,就像一滴墨水滴在清水中,墨水本身浓度高,就往周围扩散,这就是扩散运动,P区的空穴和N区的自由电子就可能相遇,然后复合。什么是复合啊,把空穴比作房子,房子里面要住人啊,这时候自由电子就比作人了,然后他们就结合成一体了。 P区和N区里面的杂质离子不能任意移动,为啥呀?因为杂质离子被周围的硅原子或者锗原子束缚了。在P和N区交界面附近,形成了一个很薄的空间电荷区,在这个区域内,多子已扩散到对方并复合掉了,或者说消耗殆尽了。 P区和N区里面的杂质离子相互作用,N区杂质离子带正电荷,P区杂质离子带负电荷,在空间电荷区形成了内电场,扩散运动的进行使空间电荷区变宽,内电场也变强了。 这个内电场一方面阻止了扩散运动的进行,扩散就不容易进行下去;另一方面使空穴(少子)从N区往P区漂移,自由电子从P区往N区漂移,这个漂移可不是汽车漂移,是受N区高电势,P区低电势的内电场影响产生漂移,叫做少子漂移。 慢慢的空间电荷区就稳定了。总结来说多子运动叫做扩散运动,少子运动就是漂移运动,当两种运动达到动态平衡就产生了PN结。在PN结加上相应的电级引线和管壳,就构成了半导体二极管。由P区引出的电极成为了正极,由N区引出的电极成为了负极。 三、导通和截止 当PN结加正向导通电压就是把P区引脚加电源正极,N区引脚连接电源负极。电流方向由P区流向N区和PN 结内部的内电场相反,当电压大于内电场电压时,外部的电源抵消了其内电场。 内电场抵消了,有利于扩散运动的进行,空间电荷区慢慢变成了P区和N区,当空间电荷区越来越薄,直到最薄的时候这时候会形成一个扩散电流,这时候二极管也就导通了,这时候的电压称为导通电压。 反之把P区引脚加电源负极,N区引脚连接电源正极,这时候电流流动的方向和内电场的方向相同,增强了内电场使得空间电荷区变宽,空穴会被拉向P区的方向,电子会被拉向N区的方向,从而阻止了扩散运动,形成了反向漏电流,由于电流非常小,这就是截止状态。 反向电压增大到一定程度时,反向电流将突然增大。如果外电路不能限制电流,则电流会大到将PN结烧毁,这时候的电压成为击穿电压,这时候二极管就没用了。 二极管加正向偏置电压,死区OA区,由于正向电压比较小,二极管不导通,几乎没有电流,呈高阻状态,此时二极管两端的电压为死区电压,硅二极管为0.5V(锗管为0.1v),当正向电压高于一定的数值后,二极管中的电流随着电压的升高而增大,二极管导通,这时候的电压称为导通电压,也叫门槛电压。 硅管导通电压为0.6V(锗管为0.2v),导通时二极管两端的电压保持不变,硅管0.7V(锗管为0.3v),这时候称为正向压降。 当电子与空穴复合时能辐射出可见光,PN结掺杂不同的化合物发出的光也不同,比如说镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等。然后加上引脚,用环氧树脂封装起来,通上正向电压发光二极管就这样发光了。 稳压二极管利用了二极管反向击穿的特性,稳压二极管都是串联在电路中,当稳压二极管被击穿,尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压上下。 在接二极管还要注意正负极,一般看外观来说,长引脚为正极,短引脚为负极,有些二极管的表面会有图形符号用万用表也可以测,把万用表调到二极管档,红黑表笔分别接二极管的两端,若此时万用表的读数小于1,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极。若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。
2023-08-08 05:02:311

二极管的工作原理

二极管工作原理:晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管的主要参数1、额定正向工作电流:是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以,二极管使用中不要超过二极管额定正向工作电流值。2、最高反向工作电压:加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。例如,IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V。3、反向电流:是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。
2023-08-08 05:02:401

电子二极管工作的原理是什么

电子二极管工作原理电子二极管(Diode)是一种半导体器件,它可以将电子通过晶体管内部的p-n结转移到导通方向,而阻止电流通过反向方向。这种特殊的电学特性使得二极管在电子电路中起到重要的作用,如稳定电压、限流、检波、开关等。电子二极管的工作原理如下:当二极管的正向电压(Anode-Cathode)增大时,就会导致p型半导体和n型半导体中的活跃空穴(在p型半导体中)和活跃电子(在n型半导体中)产生移动,并形成一个叫做接触电动势的电动势差,进而使电子通过晶体管内部的p-n结转移到导通方向。当二极管的反向电压(Cathode-Anode)增大时,就会导致p-n结内部的电子和空穴向对立方向移动,这样就阻止了电子通过晶体管内部的p-n结,从而使电流不能通过反向方向。因此,二极管只允许电流通过其导通方向,阻止电流通过反向方向,并且随着正向电压的增大,导通电流也随之增大。
2023-08-08 05:02:571

请问光电二极管的工作原理是什么?

解:光电二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。光电二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对,称为光生载流子。它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。光电二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。
2023-08-08 05:03:073

二极管的基本工作原理

电力二极管实际上是由一个面积较大的PN结和两端引线以及封装组成的。从外形上看,主要有螺栓型和平板型两种封装。电力二极管的基本结构和工作原理与电子电路中的二极管是一样的,都以半导体PN结为基础,实现正向导通、反向截止的功能。电力二极管是不可控器件,其导通和关断完全是由它在主电路中承受的电压和电流决定。
2023-08-08 05:03:1811

开关二极管的工作原理

利用pn结的单向导电性。。。二极管的类型   二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。  面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。  平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。二极管的工作原理   晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。  当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。  当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。  当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。  二极管的导电特性  二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性。  1、正向特性     在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。  2、反向特性  在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。整流二极管  利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电
2023-08-08 05:04:316

简述二极管工作特性及原理(正反向特性及为什么)

发光二极管与普通二极 管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压大于5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流。限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的正常工作电流。发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。 参考:百科
2023-08-08 05:05:151

什么是二极管?

什么是二极管 40分 有人答过的,我在复制一下 二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 二极管的特性与应用 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常[1]广泛。 二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,发光二极管正向管压降为随不同发光颜色而不同。 二极管的电压与电流不是线性关系,所以在将不同的二极管并联的时候要接相适应的电阻。二极管的应用 1、整流二极管 利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。 2、开关元件 二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。 3、限幅元件 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。 4、继流二极管 在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。 5、检波二极管 在收音机中起检波作用。 6、变容二极管 使用于电视机的高频头中。 7、显示元件 用于VCD、DVD、计算器等显示器上。 二极管的工作原理 二极管实物晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。p-n结的反向击穿有齐纳击穿和雪崩击穿之分。 二极管的类型 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。贴片二极管一、根据构造分类 半导体二极管主要是依靠PN结而工作的。与P...... 二极管起什么作用 40分 1、整流 利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。 2、开关 二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。 3、限幅 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。 4、续流 在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用。 5、检波 在收音机中起检波作用。 6、变容 使用于电视机的高频头中。 7、显示 用于VCD、DVD、丁算器等显示器上。 8、稳压 稳压二极管实质上是一个面结型硅二极管,稳压二极管工作在反向击穿状态。在二极管的制造工艺上,使它有低压击穿特性。稳压二极管的反向击穿电压恒定,在稳压电路中串入限流电阻,使稳压管击穿后电流不超过允许值,因此击穿状态可以长期持续并不会损坏。 9、触发 触发二极管又称双向触发二极管(DIAC)属三层结构,具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅 ,在电路中作过压保护等用途。 参考资料:baike.baidu/view/1016 二极管的作用是什么 变容二极管常:使用于电视机的高频头中作调谐选台。 整流二极管 :利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电。 开关二极管:二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。 检波二极管 :在收音机中起检波作用。 限幅:二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。 续流二极管 :在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用。 稳压二极管:稳压。 光电二极管,光敏二极管:光敏器件。 可见光发光二极管:发出可见光。 阻尼二极管:阻尼。 压敏二极管:压力检测。 气敏二极管:气体检测。 激光二极管:CD,DVD,激光头。 红外二极管:发出红外线。 等等。 b540c是什么二极管 5分 b540c是整流二极管。 整流二极管:一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。 二极管的特性是什么 二极管的特性就是单方向导电性。 在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。 二极管的正向特性: 在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗二极管约为0.2V,硅二极管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗二极管约为0.3V,硅二极管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。 二极管反向特性: 在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当普通二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,二极管会反向热击穿而损坏。 稳压二极管:稳压二极管是一个特殊的面接触型的半导体硅二极管,其伏安特性曲线与普通二极管相似,但反向击穿曲线比较陡,稳压二极管工作于反向击穿区,由于它在电路中与适当电阴配合后能起到稳定电压的作用,故称为稳压管。稳压管反向电压在一定范围内变化时,反向电流很小,当反向电压增高到击穿电压时,反向电流突然猛增,稳压管从而反向击穿,此后,电流虽然在很大范围内变化,但稳压管两端的电压的变化却相当小,利于这一特性,稳压管访问就在电路到起到稳压的作用了。而且,稳压管与其它普通二极管不同,反向击穿是可逆性的,当去掉反向电压稳压管又恢复正常,但如果反向电流超过允许范围,二极管将会发热击穿而损坏,所以要用电阻限制其电流。 如果满意记得采纳哦! 你的好评是我前进的动力。 (*^__^*) 嘻嘻…… 我在沙漠中喝着可口可乐,唱着卡拉ok,骑着狮子赶着蚂蚁,手中拿着键盘为你答题!!! US1M 是什么二极管 高效率整流二极管, 即贴片的UF4007;可以参考一下资料
2023-08-08 05:05:251

二极管“与”门电路的工作原理

二极管与门电路的工作原理用的是二极管的正向导通特性,即当A、B都置为高电平时,二极管截止,Y输出为高电平;当A、B中最少有一个置为低电平时,二极管导通,电阻承担了高电平电压,所以输出低电平。
2023-08-08 05:05:341

稳压二极管原理及应用

http://baike.baidu.com/view/551958.html?wtp=tt
2023-08-08 05:05:457

为什么二极管是单向导电?原理是什么?

首先,纠正一下你的说法,不是“二极管具有单向导电性”,应该说是“PN结具有单向导电性”。由于通常情况下的二极管具有一个PN结所以可以简单地理解为它具有单向导电的性能,但这不是他作为二极管后具有的特性。具体理由要从PN结开始说起: 采用不同的掺杂工艺,将P型半导体与N型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称PN结。PN结具有单向导电性。 PN结:一块单晶半导体中 ,一部分掺有受主杂质是P型半导体,另一部分掺有施主杂质是N型半导体时 ,P 型半导体和N型半导体的交界面附近的过渡区称。PN结有同质结和异质结两种。用同一种半导体材料制成的 PN 结叫同质结 ,由禁带宽度不同的两种半导体材料制成的PN结叫异质结。制造PN结的方法有合金法、扩散法、离子注入法和外延生长法等。制造异质结通常采用外延生长法。 在 P 型半导体中有许多带正电荷的空穴和带负电荷的电离杂质。在电场的作用下,空穴是可以移动的,而电离杂质(离子)是固定不动的 。N 型半导体中有许多可动的负电子和固定的正离子。当P型和N型半导体接触时,在界面附近空穴从P型半导体向N型半导体扩散,电子从N型半导体向P型半导体扩散。空穴和电子相遇而复合,载流子消失。因此在界面附近的结区中有一段距离缺少载流子,却有分布在空间的带电的固定离子,称为空间电荷区 。P 型半导体一边的空间电荷是负离子 ,N 型半导体一边的空间电荷是正离子。正负离子在界面附近产生电场,这电场阻止载流子进一步扩散 ,达到平衡。 在PN结上外加一电压 ,如果P型一边接正极 ,N型一边接负极,电流便从P型一边流向N型一边,空穴和电子都向界面运动,使空间电荷区变窄,甚至消失,电流可以顺利通过。如果N型一边接外加电压的正极,P型一边接负极,则空穴和电子都向远离界面的方向运动,使空间电荷区变宽,电流不能流过。这就是PN结的单向导性。 PN结加反向电压时 ,空间电荷区变宽 , 区中电场增强。反向电压增大到一定程度时,反向电流将突然增大。如果外电路不能限制电流,则电流会大到将PN结烧毁。反向电流突然增大时的电压称击穿电压。基本的击穿机构有两种,即隧道击穿和雪崩击穿。 PN结加反向电压时,空间电荷区中的正负电荷构成一个电容性的器件。它的电容量随外加电压改变。 根据PN结的材料、掺杂分布、几何结构和偏置条件的不同,利用其基本特性可以制造多种功能的晶体二极管。如利用PN结单向导电性可以制作整流二极管、检波二极管和开关二极管,利用击穿特性制作稳压二极管和雪崩二极管;利用高掺杂PN结隧道效应制作隧道二极管;利用结电容随外电压变化效应制作变容二极管。使半导体的光电效应与PN结相结合还可以制作多种光电器件。如利用前向偏置异质结的载流子注入与复合可以制造半导体激光二极管与半导体发光二极管;利用光辐射对PN结反向电流的调制作用可以制成光电探测器;利用光生伏特效应可制成太阳电池。此外,利用两个PN结之间的相互作用可以产生放大,振荡等多种电子功能 。PN结是构成双极型晶体管和场效应晶体管的核心,是现代电子技术的基础。
2023-08-08 05:06:281

发光二极管工作状态及原理?

发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。 它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管
2023-08-08 05:06:542

二极管的种类及它们各自的作用

一般有,普通的二极管就是做单向导电用了,稳压二极管,不用说就是稳压用的了,发光二极管就是俗称的LED,用来发光的,可分为数码管啊,LED显示屏啊,单个的LED啊。还有一种光敏二极管,就是有光就导通了,这个很少接触到。
2023-08-08 05:07:072

整流二极管工作的原理是什么

整流二极管工作原理整流二极管是一种半导体器件,它可以将交流电转换为直流电。它通过控制正反电流通过,从而达到输出直流电的目的。整流二极管的工作原理如下:1.PN结:整流二极管的基本构造是PN结,它由一个正极(P极)和一个负极(N极)组成。2.反向偏压:当负极和正极的电动势差足够大时,整流二极管的PN结将不通过电流。这种状态称为反向偏压。3.正向偏压:当正极和负极的电动势差足够小时,整流二极管的PN结将通过电流。这种状态称为正向偏压。4.整流:在整流二极管的工作过程中,在正向偏压的时候,电流通过整流二极管,并且保持不变的直流电压,直到发生反向偏压。通过对整流二极管的工作原理的理解,我们可以看出,整流二极管的作用就是通过控制正反电流通过,从而达到输出直流电的目的。
2023-08-08 05:08:151

稳压管的工作原理是什么?

稳压二极管(又叫齐纳二极管)是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管,简称稳压管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。 百度百科上有解释。
2023-08-08 05:08:242

二级管的工作原理是什么?

二极管是一个能把电流单向导的原件啊,工作原理在百度百科上有解释,我看的云里雾里的。
2023-08-08 05:09:023

光敏二极管的工作原理

光敏二极管的工作原理如下:光敏二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。光敏二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于零点一微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子空穴对,称为光生载流子。它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。光敏二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。光敏二极管,又叫光电二极管(英语:photodiode )是一种能够将光根据使用方式,转换成电流或者电压信号的光探测器。管芯常使用一个具有光敏特征的PN结,对光的变化非常敏感,具有单向导电性,而且光强不同的时候会改变电学特性,因此,可以利用光照强弱来改变电路中的电流。
2023-08-08 05:09:161

检波二极管的原理

检波二极管 具有结电容低,工作频率高和反向电流小等特点,传统上用于调幅信号检波。工作原理如下:调幅信号是一个高频信号承载一个低频信号,调幅信号的波包(envelope)即为基带低频信号。如在每个信号周期取平均值,其恒为零。若将调幅信号通过检波二极管,由于检波二极管的单向导电特性,调幅信号的负向部分被截去,仅留下其正向部分,此时如在每个信号周期取平均值(低通滤波),所得为调幅信号的波包(envelope)即为基带低频信号,实现了解调(检波)功能。锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型。类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件。检波(detection) 广义的检波通常称为解调,是调制的逆过程,即从已调波提取调制信号的过程。对调幅波是从它的振幅变化提取调制信号的过程;对调频波,是从它的频率变化提取调制信号的过程;对调相波,是从它的相位变化提取调制信号的过程。   狭义的检波是指从调幅波的包络提取调制信号的过程。,有时把这种检波称为包络检波或幅度检波。调幅波的解调即是从调幅信号中取出调制信号的过程,通常称为检波。调幅波解调方法有二极管包络检波器、同步检波器。不论哪种振幅调制信号,都可采用相乘器和低通滤波器组成的同步检波电路进行解调。,普通调幅信号,它的载波分量被抑制掉,直接非线性器件实现相乘作用,得到所需的解调电压,而不必另加同步信号,通常将这种振幅检波器称为包络检波器。目前应用最广的是二极管包络检波器,而在集成电路中,主要采用三极管射极包络检波器。同步检波,又称相干检波,主要用来解调双边带和单边带调制信号,它有两种实现电路。一种由相乘器和低通滤波器组成,另一种直接采用二极管包络检波。  工程中,有一类信号叫做调幅波信号(AM信号),这是一种用低频信号控制高频信号幅度的特殊信号。把低频信号取出来,的电路,叫做检波电路。使用二极管组成最简单的调幅波检波电路。  二极管检波原理:调幅波信号是二极管检波电路的输入,二极管只允许单向导电,,使用的是硅管,则只有电压高于0.7V的部分通过二极管。,二极管的输出端连接了一个电容,电容与电阻配合对二极管输出中的高频信号对地短路,使得输出信号基本上信号包络线。电容和电阻构成的这种电路功能叫做滤波。
2023-08-08 05:10:201

二极管符号正负极怎么判断?

一、普通二极管有阴极线标识一极为负极;二、发光二极管长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,发光二极管里面的大点是负极,小的是正极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。 贴片式发光二极管,一般都有一个小凸点区分正负极,有特殊标志的为负极,无特殊标识的为正极。万用表中:红笔接“+”,黑笔接“-”;在测发光二极管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档测,两表笔接触二极管的两级。如果电阻较小,黑表笔所接的是正极,电阻较大,黑表笔所接的是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470R的降压电阻,以防器件的损坏。1、看标识尺寸大的LED 在极片引脚附近做有一些标记,如切角、涂色、或引脚大小不一样,一般有标志的、引脚小的、短的 一边是阴极(即负极),尺寸小的0805、0603封装的在底部有“T”字形 或 倒三角形符号“T”字一横的一边是正极; 三角形符号的“边”靠近的极性正,“角”靠近的是负极。2、用万用表测量通过万用表检测贴片发光二极管正负极时,一定要使用“R*10k”的档位来检测。检测时将两表笔与发光二极管的两条引线相连接。倘若表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示贴片发光二极管是正向接入的。这时呢与黑表笔接的是正极,与红表笔相连接的是负极。再将两表笔对换与发光二极管相连接,(反向接入式),表针则不动。不管是正向接入还是反向接入,表针不动或是偏转过到头,说明贴片发光二极管是损坏的呢。不过对于初学者来讲根本不会如何使用万用表,这时呢其实有一点大家都是知道的功率大点的发光二极管都是分为正负极的。每一极都代表一端,其中一端有个多出来的引脚,细心观察会发现,这个引脚上有小孔。带小孔的一端则为正极,另一端则为负极呢。3、观察管内电极观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的则是负极。4、看缺角处在led节能灯照明行业中会经常用到5050贴片LED,这种贴片发光二极管是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极。5、看引脚发光二极管的引脚一般正极比较长,负极的引脚比较短。
2023-08-08 05:10:492

发光二极管的工作原理

发光二极管的工作原理:它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。发光二极管特性与白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管,每个数码管可显示0~9,10个阿拉伯数字以及A,B,C,D,E,F等部分字母(必须区分大小写)。
2023-08-08 05:11:221

光电二极管工作在什么状态

普通二极管在反向电压作用时处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相对较大,以便接收入射光。光电二极管是在反向电压作用下工作的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增大到几十微安,称为光电流。光的强度越大,...
2023-08-08 05:11:372

稳压管的工作原理是什么?

就是说它两端的电压要达到那么多才能稳压,12v1w的就要12v,这是它的击穿电压。要是没达到那么大,它就依然处于反向截止状态。稳压二极管是让它反向导通的。稳压二极管;稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
2023-08-08 05:12:492

稳压二极管的工作原理是什么?

硅半导体的温度与电阻成反比(不是直线)电压增大二极管变热电流的增大趋势要比普通电阻大从而起到分流降压的作用
2023-08-08 05:13:025

光电二极管的工作原理

光电二极管的工作原理符号:在普通二极管电路符号旁加两个指向管道的箭头。原理:普通二极管在反向电压作用时处于截止状态,只有微弱的反向电流可以流过。在设计和制造光电二极管时,PN结的面积应该比较大,以便接收入射光。光电二极管在反向电压的作用下工作。没有光线时,反向电流极弱,称为暗电流。有光时,反向电流迅速增加到几十微安,称为光电流。光强越大,反向电流越大。光的变化引起光电二极管电流的变化,可以将光信号转化为电信号,成为光电传感器。特点:无光时,与普通二极管一样具有单向导电性。使用时,光电二极管的PN结应工作在反向偏置状态。在光信号的照射下,反向电流会随着光强的增加而上升(此时的反向电流称为光电流)。光电流也与入射光的波长有关。
2023-08-08 05:13:421

光敏二极管的工作原理

光敏二极管的工作原理是光敏二极管工作时加有反向电压,没有光照时,其反向电阻很大,只有很微弱的反向饱和电流。一般来说,我们所常见的光敏二极管也叫作光电二极管,这种光敏二极管其实是与半导体二极管在结构上面是非常类似的。我们可以仔细观察一下,光敏二极管的管芯,就是一个已经具有了光敏特征的一种PN结,这种PN结是具有着单向发展的导电性的。因此,在光敏二极管的正常工作时,也还需要加上一道反向流通的电压。一般在无光照的时候,我们可以看到会有很小的饱和反向漏电流泄露山来,这也就是我们所说的暗电流,到了此时光敏二极管也就截止了。当光敏二极管受到日光的光照时,其中的饱和反向漏电流就会大大增加了,同时也还会形成一种光电流。光电流会以它随入射光的具体强度的变化而产生变化,具体的变化还是需要以操作的为标准。还有在光线照射到了PN结以后,其同时还可以使PN结里面产生出了电子一空穴对,与此同时其也会因此而使得少数载流子的密度逐步的进行增加。光敏二极管能否正常的进行使用,其实也与它的制作工艺有很大的关系,要知道光敏二极管的具体工作,其实也是一种进行吸收的过程。光敏二极管是会将光的变化转化成一种反向电流的发展变化,其中的光电流与暗电流的合成就是光电流。所以,光敏二极管的制作工艺,就体现在了它的暗电流会使得器件对光的灵敏度降到最低的层次。我们需要将光的强度与其中的光电流形成正比的条件,才能够把光信号转化为正确的电信号。
2023-08-08 05:13:521

整流二极管工作原理

整流二极管(rectifier diode)一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。P区的载流子是空穴,N区的载流子是电子,在P区和N区间形成一定的位垒。外加电压使P区相对N区为正的电压时,位垒降低,位垒两侧附近产生储存载流子,能通过大电流,具有低的电压降(典型值为0.7V),称为正向导通状态。若加相反的电压,使位垒增加,可承受高的反向电压,流过很小的反向电流(称反向漏电流),称为反向阻断状态。扩展资料;二极管的使用注意事项1、用于整流电路的二极管用于整流电路的二极管,最重要的参数是最高反向工作电压和最大工作电流容量。例如,在电压为50V的电路中,使用最高反向工作电压为30V的二极管,或在电流为500mA左右的电路中使用最大工作电流为100mA的二极管,通电后二极管会立即烧毁。一般根据电路要求,选电压电流容量为二倍以上容量的二极管即可。对于小功率整流二极管,通常宜选用面接触型二极管,如2CP1~2CP6,2CP10~2CP20,2CP1A~2CP1H等型号。2、用于检波电路的二极管虽然检波和整流的原理基本是一样的,但检波二极管的作用是从被调制波中取出信号成分(包络线),工作在高频状态下。因此,选用管子时主要考虑工作频率要高,反向电流要小,这样的管子检波效率高。参考资料来源;百度百科-整流二极管
2023-08-08 05:14:151

二极管的知识

二极管的知识可多了 可以写几本书 你问也问的清楚些 具体指那方面嘛 比如制造工艺 比如 电气特性 ……那样才好帮你啊
2023-08-08 05:14:302

开关二极管的工作原理

1n4148就是典型的小信号开关二极管这种二极管的管压降比较大,使得信号幅值大于管压降就能同过去
2023-08-08 05:14:544

半导体二极管的工作原理

半导体二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode)。它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。工作原理:半导体二极管是一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成了空间电荷层,并且建有自建电场,当不存在外加电压时,因为p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 当产生正向电压偏置时,外界电场与自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流(也就是导电的原因)。 当产生反向电压偏置时,外界电场与自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围中与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0(这也就是不导电的原因)。当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。
2023-08-08 05:15:041

简述光电二极管的工作原理.

【答案】:光电二极管的基本工作原理是基于反偏压结(PN结、肖特基结、异质结等)的少子抽取作用.光照使结的空间电荷区内和扩散区内产生大量的非平衡载流子.这些非平衡载流子被内建电场和反偏压电场漂移,形成大的反向电流——光电流.这个光电流与入射光强度成正比,比结的反向饱和电流大得多.光电流与入射光的频率密切相关,因此,光电二极管能把光信号变成电信号,达到探测光信号的目的.
2023-08-08 05:15:121

二极管整流桥工作的原理是什么

二极管整流桥(又称为双极型整流桥)是一种电路,用于将交流电转换为直流电。它通常由四个元器件组成:两个正向偏压二极管和两个反向偏压二极管。当交流电通过正向偏压二极管时,它将这些交流电转换为直流电,并且当交流电的相对相位反转时,反向偏压二极管将保持不通。这样,就可以得到一个单向电流,只能在一个方向上流动。正向偏压二极管在正半周期通电时导通,而反向偏压二极管在负半周期通电时导通。这样,二极管整流桥就可以将交流电转换为直流电。二极管整流桥有几种不同的接法方式,如直流全波整流、直流半波整流、交流全波整流,这里我只说两种最常用的:直流全波整流该方式是在每一个交流电周期内都对电压进行整流处理,整流后的电压是实时电压,因此又称为直流实时电压。直流半波整流该方式只对交流电的正半周期进行整流,由于只是半波,因此整流后的电压是实时电压的一半,即最大电压的一半,因此又称为直流最大电压的一半。二极管整流桥由于结构简单,价格低廉,对于小功率电路是非常适用的。另外,二极管整流桥也存在一些问题需要注意:整流效率不高。因为二极管有一定的漏电流,所以会有一定的损失。二极管本身的损耗。二极管在导通和截止状态都会有一定的损耗。热效应。二极管在工作时会产生一定热量,这会影响其寿命和稳定性。为了解决这些问题,可以使用更高效的整流技术,如晶体管整流桥(thyristor)或采用其他的整流方式,如滤波整流等。另外,二极管整流桥的具体运用,多用在给直流电动机提供直流电源,给直流设备供电,比如直流点焊机,直流空调,直流马达等等。
2023-08-08 05:15:191

双向稳压二极管工作的原理是什么

双向稳压二极管(Zenerdiode)是一种特殊的二极管,它在逆向偏压下工作,具有稳压效果。当逆向偏压超过其稳压电压时,二极管将以高阻抗状态工作,并维持输出电压在稳压电压附近。因此,双向稳压二极管可用于稳压电路中,以维持输出电压在一个稳定的水平。
2023-08-08 05:15:261

升压二极管工作原理

升压型DC-DC转换电路工作原理DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost升压型DC-DC转换电路,并且输入电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图工作原理分为两个步骤:步骤一:如图回路1,开关管闭合(MOS管导通,相当于一根导线),这时输入的直流电压流过电感L。二极管D1作用是防止电容C对地放电,同时起到续流作用。由于输入的电压是直流电,因此电感上的电流以一定的比率线性的增加,这个比率跟电感因素有关,随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。步骤二:如图回路二,当开关管断开时候,由于电感的电流不能突变,也就是说流经电感L的电流不会马上变为零,而是缓慢的由充电完毕时的值变为零,这需要一个过程,而原来的电路回路已经断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容C2充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了,升压过程中,电容要足够大,这样在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流,这两个步骤不断重复,在输出两端就得到高于输入电压的电压。实际电路实例如下图电感式DC-DC的升压器原理电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。首先,我们先来观察下面的图:
2023-08-08 05:15:361

PIN光电二极管的基本工作原理是什么?

普通二极管在反向电压作用时处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相对较大,以便接收入射光。光电二极管是在反向电压作用下工作的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增大到几十微安,称为光电流。光的强度越大,反向电流也越大。光的变化引起光电二极管电流变化,这就可以把光信号转换成电信号,成为光电传感器件。
2023-08-08 05:15:463

2020重温入团誓词活动心得感想范文精选

重温入团誓词的活动,是一堂生动的爱国主义 教育 课,进一步激发了每位学生作为一名共青团员的光荣感和责任感。下面就是我给大家带来的2020重温入团誓词活动心得感想 范文 精选,希望大家喜欢! 重温入团誓词活动感想篇一 作为一名中国共产主义共青团团员,同时作为一名新 入职 的员工,非常有幸能有这次机会跟随同事们一起来到刘邓大军千里挺进大别山革命根据地,参与“重温入团誓词,缅怀革命先驱”的活动。 某年的7月,烈日当空,我们带着青春的活力,沿着革命先辈的步伐,来到了如今看来风景迷人,祥和宁静的大别山地区;聆听着导游的介绍,看着周围随处可见的红色革命印记,我们不难想象,同样是烈日炎炎的时候,同样是这样一个7月,65年前,1947年时,还处于水生火热中的大别山地区人民,看到了一丝丝的曙光。 进入刘邓大军千里跃进大别山前沿指挥部旧址,聆听了刘邓大军千里跃进大别山前后的历史史实,参观了刘伯承、某等某在大别山期间的生活起居场景,感受到那时的条件艰苦,但老一辈革命家们不畏艰辛的精神,看着那些承载着厚重历史意义的图片、文字、以及实物,想象着刘伯承、某等革命前辈在这个指挥部运筹帷幄,决胜千里,为中国人民解放战争写下了辉煌灿烂、彪炳千秋的英雄篇章。 如今的我们难以真正体会到革命时代先辈们的艰辛,爬山和徒步行走的辛苦是一时的,漂流的振奋和激动也会转瞬即逝,但是,在革命旧址前的庄严宣誓,那声声誓言将会久久回响在耳侧。 这次团员活动时间虽短,但它是积极、快乐而有意义的,每个人的体会不同,感悟不同,收获也不同。作为一名共青团员,我们重温了入团誓词,坚定了拥护党的领导的信念;作为新入职的员工,此次的活动,我们消除了队员间的陌生感,培养了团队间的默契和凝聚力,相信在今后的工作和学习中,我们会不断发扬团的精神,勤奋学习,积极工作。 重温入团誓词活动感想篇二 在这次学习活动中,通过对党的章程的学习,我觉得,要做一个与时俱进的某员,一个与时俱进的村干部,要不断巩固和增强为社会主义和共产主义事业奋斗的信念,巩固和增强为人民服务的决心。 “我志愿加入中国某,拥护党的纲领,遵守党的章程,履行党员义务,执行党的决定,严守党的纪律,保守党的秘密,对党忠诚,积极工作,为共产主义奋斗终身,随时为党和人民牺牲一切,永不叛党。” 当面对党旗,再一次举起自己的右手,庄严的向党组织宣誓的时候,我的心情特别激动,入党誓词的十二句话,句句千钧,概括了我们党对党员的基本要求,也概括了党员对党组织和党的事业所应承担的政治责任。宣誓是一种形式,更是一种激励,一种鞭策,一种对信仰的强化,它带给我们的震撼已远远超过誓词本身这短短的几句话。 重温入党誓词,就是重温当年的决心和信念,对比我们今天的认识和行动,始终铭记入党的誓言。无论是当年入党宣誓还是现在重温誓词,都毕竟只是一种形式,但有一点是共同的,那就是在党旗下所立下的誓言,它曾经让我们热血沸腾,充满理想,感召我们努力实践,自觉奉献,激励我们不断进取,奋斗终身。党的誓词,虽然只有八十个字,但是集中了我们全党的智慧,从建党那天起,对誓词的反复修改,也体现了与时俱进,在新的形势下,它有新的内容。所以,作为一名党员,我们要时刻牢记自己在入党举起右手面对党旗进行宣誓的时候,那种激动的心情,不断提醒自己:要在今后的漫长的工作当中,毫不衰减地把它坚持下去,通过自己不懈的努力为党的旗帜增添光彩。同时,我也更加深刻认识到了我们党的先进性和创先争优活动的必要性和紧迫性,使我更加自觉地投入到这次创先争优活动中来。提高自己的理论觉悟,提升自己的专业水平,以能够更好地开展工作,争当先进、优秀的某员。 重温入党誓词,就是更加激励现在,强化我们的信仰。信仰是什么?哲学家告诉我们,“信仰是不凭靠面包而存在的指引人奋然前行的力量。”一个缺乏信仰的民族是一个可悲的民族,一个失去信仰的政党是一个必亡的政党,而一个没有信仰的人是一个可怜的人。我们某员,信仰的是共产主义,追求的是共同富裕。坚定的共产主义信仰,是我们前进的方向、奋斗的动力和先进的保证。带着这个伟大的信仰,我们要在各自的岗位上充分发挥模范带头作用,做到某说的那样--坚持崇高理想,牢记历史责任,提高自身能力,树立良好形象,为共产主义的实现作出更大的贡献。 重温入党誓词,就是让我们与时俱进,恪守自己的承诺。人的一生,面对社会、单位、亲友,可能会有多次承诺。但就一个某员来说,较之于 其它 承诺,他对党的宣誓应该是最神圣最庄重的。入党宣誓之后,无论在什么情形下,都应该矢志不渝,百折不挠地去恪守,不管在任何时候、在任何情况下,都不忘自己对党作出的郑重承诺,无论在顺境还是逆境中,某员都要按照入党誓词,对照检查是否始终保持着某员的先进性,永葆某员的本色。作为一名党员,作为一名村干部,一定要进一步强化党员意识,不断坚定共产主义理想信念,始终牢记入党誓言,在各自的岗位上充分发挥模范带头作用,真正对得起“某员”的称号,真正实现自己的入党誓言,真正全心全意为人民服务,真正能够为祖国的繁荣富强贡献自己的力量。 我们也重温了党章,一、四个坚持:坚持党的基本路线;坚持解放思想,实事求是;坚持全心全意为人民服务;坚持民主集中制。二、党员的义务:认真学习马克思列宁主义,某思想;贯彻执行党的基本路线;坚持党和人民的利益高于一切;自觉遵守党的纪律;维护党的组织;要开展批评与自我批评;要密切联系群众;发扬社会主义新风尚。 学习不能仅仅是坐在会议室,听完就可以了。不仅仅局限于每月的一次学习,平时也要加强学习党章、政策。就算是作为一名普通党员,也要认真查找自己的不足,用“四风”严格要求自己。在工作中要结合自身要密切联系群众,多和老百姓交流,做朋友,了解实况,要从自己的各方成绩来做表率,全心全意为人民服务。 重温入团誓词活动感想篇三 入团的日子已经逝去了许久,在近日的团日活动中,我们重新体味了宣誓那一刻内心的激情澎湃。我们没有忘记我们的责任。在漫漫的人生路上,我们用知识来填补自己的智慧,用历练来完善着自己的品性。在品质和道德上努力补给。除此之外,我们更应在不断地思索中,以高尚地品行来做一个真正的人。 我们有着远大而宏伟的目标,有着复兴的使命,又怎能热衷于对物质的享受与追求,而更应放眼未来,用自己的智慧来装饰民族,修葺祖国。使自己投入到全心全意为人民服务的工作中,而非一味的金钱报酬。未涉世的我们,在的一片净土中,理应更加努力地学习,深造,在各方面弥补自身的缺陷,不断完善自我。用我们的青春,为祖国抛洒热血;用我们的激情,为未来点燃火炬。在誓言的号角下,我们自豪而努力拼搏,共同为祖国的旗帜谱写下骄傲。 我们当代大学生,面临着前所未有的机遇和挑战,又将如何完善自身人格?在这个充满五彩斑斓的某中,我们又将以怎样的心态面向前方?一个个让人担忧而困惑的现实充斥着美丽生活。我们的使命,责任,承诺,可曾忘记过?今天的团课给我们指明了方向,让我们对前方的探索又拾回了信心。 党的发展和完善只为了祖国的繁荣人民的富强,而党是历尽了种.种的磨难带领着人民走到了今天,它以顽强的意志,坚韧的毅力保持着光辉的形象,不断进取,努力创新。身为子孙的我们,更不应忘记来之不易的生活和为我们现今付出生命鲜血的前辈们。 我们没有忘记我们的责任。在漫漫的人生路上,我们用知识来填补自己的智慧,用历练来完善着自己的品性。在品质和道德上努力补给。除此之外,我们更应在不断地思索中,以高尚地品行来做一个真正的人。我们有着远大而宏伟的目标,有着复兴的使命,又怎能热衷于对物质的享受与追求,而更应放眼未来,用自己的智慧来装饰民族,修葺祖国。使自己投入到全心全意为人民服务的工作中,而非一味的金钱报酬。未涉世的我们,在的一片净土中,理应更加努力地学习,深造,在各方面弥补自身的缺陷,不断完善自我。 重温入团誓词活动感想篇四 “我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程,履行党员义务,执行党的决定,严守党的纪律,保守党的秘密,对党忠诚,积极工作,为共产主义奋斗终身,随时准备为党和人民牺牲一切,永不叛党”。声音在报关大厅里回荡着,唤起了廊坊海关每一位共产党员入党时的思想激情和奋斗追求。 面对党旗,重温入党誓词,回想起入党宣誓时的庄严承诺和奋斗决心,增强了我们的光荣感、责任感、使命感。人的一生,面对社会、家庭、单位、朋友,可能会做出许许多多的承诺。但对一个共产党员来说,在党旗下的宣誓则是最神圣最庄严的。向党宣誓之后,无论在任何情形下,都应该坚贞不屈,始终不渝地予以恪守。从战争年代到和平时期,无数的优秀共产党员都用乐于奉献、勇于牺牲、无比忠诚于党和人民的实际行动解读了自己的入党誓词,展示了共产党员终生恪守入党誓词的人生真谛。在《永远的丰碑》中,我们看到,老一辈共产党人,他们忠实恪守自己对党和人民的承诺,无论是面对腥风血雨,还是艰难困苦,他们都义无反顾,抛头颅、洒热血,用悲壮而辉煌的人生,践行自己的神圣誓言。重温入党誓词让我们感受到老一辈共产党人对党的事业的忠诚,海关关员会像他们那样,矢志不渝地践行自己的入党誓言,把毕生奉献给海关事业。 对事业的执著,重于泰山的责任意识。我想,正是基于这点才使海关的工作平凡中蕴含伟大。我们的海关关员都是在日常的工作、生活中体现出来的,细微处见光彩,而伟大却正在于我们能够踏踏实实地、全身心地使自己的思想和行动投入到海关事业中,在平凡的岗位上尽自己的努力为国把关。我们愿意把一生都奉献给热爱的海关事业,将人生最美好的青春和对海关事业的无比热爱留在工作岗位……炎炎夏日里40℃的高温,外面下大雨、厂房里面下小雨,这就是下厂核查关员的恶劣工作环境,还有那一站就是大半天的“腿脚功夫”……在这么一种不为外人所知的环境中,关员们都在用平凡的事业谱写着一个个感人的 故事 ,用坚毅的身姿升华 出国 门卫士的风采,用执着的追求奉献着对祖国和人民的无比热爱。我们的工作平实、真切,于细微处见精神,于朴实中映射出光彩,每一位海关关员都是在不一样的工作岗位,却散发着同样的责任感和忠诚心,都是在无怨无悔、勤勤恳恳地诠释着忠诚的国门卫士的深刻内涵。 看看头发花白的老关员,他们在各自的岗位上把美好的青春献给了海关,靠着顽强的拼搏和无私的奉献精神,为关区的各项改革和建设做出了积极的贡献。他们是具有过硬业务素质的尖子,是具有良好敬业精神的楷模,是立足岗位学习成才的模范,是青年关员学习的榜样。 再看朝气勃发的青年关员,在他们身上,体现出了时代精神——胸怀祖国、热爱海关事业,自觉把个人的奋斗融入国家和海关的进步事业中;坚韧不拔、锐意进取,在平凡的岗位上创造出绚丽的青春事业;矢志创新、追求卓越,在竞争中充分展示了当代海关青年的精神风貌。随着海关事业的不断发展,青年关员已经成为海关工作的主力军和生力军。 不过,无论是当年入党宣誓还是现在重温誓词,都毕竟只是一种形式,但有一点是共同的,那就是在党旗下所立下的誓言,它曾经让我们热血沸腾,充满理想,感召我们努力实践,自觉奉献,激励我们不断进取,奋斗终身。重温的意义在于与时俱进,在于恪守承诺。在重温誓词的时候,每一位党员都回头看看自己一路走来,有哪些脚印走歪了,及时纠偏板正;注意汲取“溺水者”、“ 摔跤 者”的教训,以免重蹈覆辙;抬起头来向优秀的关员们学习,争做合格的共产党员。 “温故知新”, 重温誓词,让我们更加感慨责任的重大。重温当年的决心和信念,对比我们今天的认识和行动,始终铭记入党的誓言,对自己是一种鞭策和激励。 通过这次重温入党誓词,我关的党员们更坚定了马列主义信仰,牢固了爱党、爱国、爱人民的理想信念。在新的历史时期,结合海关工作实际,增强党性原则,坚定理想信念,发挥共产党员先锋模范作用,继续发扬艰苦奋斗的革命精神。紧紧围绕理想、信念、宗旨和作风等,深入进一步加强学习,求真务实。因为誓词不仅是我们每个党员入党时对党组织的誓言,更是我们对国家和人民的庄严承诺,是我们每个党员同志肩负的责任和历史使命。 重温入党誓词,每一个党员都应该感触许多。但最重要的是共产党员的信仰、共产党员的责任、共产党员的激情。让我们心里永远激荡神圣,心田永远流淌信仰,心头永远升腾责任,心底永远燃烧激情,始终努力工作,为党旗增辉,为构建海关大监管体系做出新的更大贡献! 2020重温入团誓词活动心得感想范文精选相关 文章 : 1. 2020关于5.4青年节团日活动心得体会 2. 2020五四青年节入团心得体会范文5篇 3. 重温入团誓词活动总结 4. 2020五四青年节主题团日活动总结以及心得体会5篇 5. 重温入团誓词活动 6. 2020迎新年活动心得体会800字大全5篇 7. 2020五四青年节学生活动心得五篇 8. 最新2020五四青年节団日活动个人总结精选5篇 9. 2020清明节祭奠活动心得精选5篇 10. 2020精选五四青年节学生活动心得【五篇】
2023-08-08 05:04:231

有一首歌曲高潮地方有日文的樱花,其他都是中文。是男歌手唱的。

..这个好像是张善为的真夏的樱花【歌词】笑一个吧亲爱的朋友啊把悲伤留在昨天锁上还记得那些我们说过的梦想总有一天你我会再见面啊总有一天你我会再见面啊虽然要向着樱花各奔天涯岁月或许会改变你我的模样明天的世界等待我们拥抱它明天的世界等待我们拥抱它SAKULASAKULASAKULASAKULA洒满青春的魔法擦干眼泪说声再会都是成长的代价SAKULASAKULA昂首风雨中有爱我最大期待他日花开的季节里回家虽然要向着樱花各奔天涯岁月或许会改变你我的模样明天的世界等待我们拥抱它SAKULASAKULASAKULASAKULA洒满青春的魔法擦干眼泪说声再会都是成长的代价SAKULASAKULA昂首风雨中有爱我最大期待他日花开的季节里回家SAKULASAKULA洒满青春的魔法擦干眼泪说声再会都是成长的代价SAKULASAKULA昂首风雨中有爱我最大期待他日花开的季节里洒满青春的魔法擦干眼泪说声再会都是成长的代价SAKULASAKULA不知道是不是哈?
2023-08-08 05:04:231

罗伯的介绍

罗伯(Lobo)是美国DC漫画旗下反英雄,初次登场于《Omega Men》第3期(1983年6月),由Roger Slifer与Keith Giffen联合创造,是不死不灭,疯狂暴力,特立独行的宇宙赏金猎人。
2023-08-08 05:04:281

公里和千米怎么换算

公里和千米是相等的也就是1公里=1千米
2023-08-08 05:04:283

共青团的宣誓内容是什么?

我志愿加入中国共产主义青年团,坚决拥护中国共产党的领导,遵守团的章程,执行团的决议,履行团员义务,严守团的纪律,勤奋学习,积极工作,吃苦在前,享受在后,为共产主义事业而奋斗。
2023-08-08 05:04:303

中孝介哪首歌高潮部分有"sakula...."?

我只知道 浪漫樱花里有这么个词
2023-08-08 05:04:312

英文翻译:接下来,让我的搭档为你们介绍更多这部电影的内容

So next, my partner will show you more details about this film. show在演讲口语中也是可以的,表示展示,也可以说introduce or give一类的
2023-08-08 05:04:311

有一首歌曲高潮地方有日文的樱花,其他都是中文。是男歌手唱的。

是郭富城的,就是电影《浪漫樱花》的歌,好像名字就叫浪漫樱花,
2023-08-08 05:04:162

入团仪式

写份声请书 你老师同意你就可以入了 简单的很 一般都是到了高中全部都是了!
2023-08-08 05:04:154

罗伯的人物简介

罗伯(Lobo)是一名匝尼安人,出生于匝尼亚星(Czarnia),17岁时杀光了自己星球上的族人。他拥有永生不朽的不死之身,作为一名星际赏金猎人,长期活跃在DC漫画宇宙中。经常与其他漫画角色互动,客串于各种跨界漫画刊物,是一位热度极高的人。
2023-08-08 05:04:151

听到一首歌,感觉挺好听的,应该是日文歌。前两句歌词应该是 sakula sakula

樱花樱花想见你
2023-08-08 05:04:093

Lobo是哪里人

Lobo灰狼Lobo罗伯,1943年7月31日出生于佛罗里达州,18岁加入TheRumors,开启了他的音乐生涯,28岁,发表了个人首张专辑《IntroducingLobo》,他的歌在美国市场反应平平,但亚洲的歌迷却越来越喜欢他,其中包括台湾,由于台湾的歌迷实在太热情,1987年他特别重出江湖,录制了一张《AmIGoingCrazy》专辑,由台湾飞碟唱片发行。除了前来宣传,专辑中他还特别为台湾歌迷唱了一首《LovetoYouTaiwan》。在台湾市场获得的成功,让罗伯找到了另一个春天。他尝试把几首亚洲地区非常受欢迎的流行歌曲填了英文歌词,还运用了部分中国传统乐器。中文名:罗伯外文名:Lobo别名:灰狼髅_国籍:美国佛罗里达州星座:狮子座出生日期:1943年7月31日职业:歌手代表作品:HowCanITellHerWhereWereYouWhenIWasFallingInLove主要成就:I""dLoveYouTOWantMe获德国卢森堡金狮奖和最佳年度艺人大奖风格:SoftRock种族:匝尼安族人成就灰狼Lobo罗伯的歌唱生涯总计缔造全球2000万张专辑销售纪录、拥有4首抒情榜冠军曲与8首抒情榜TOP20,《TheBestOfLobo》精选辑纪录了Lobo巅峰时期的畅销单曲,包括:轻快动人的TOP5成名作《MeAndYouAndADogNamedBoo》、抒情榜冠军与流行榜亚军曲《I"dLoveYouToWantMe》、描写面对三角习题时复杂思绪的抒情榜TOP4表白小品《HowCanITellHer》、国与天王巨星刘文正翻唱过的名曲《Stoney》、抒情榜冠军曲《Don"tExpectMeToBeYourFriend》、抒情榜亚军曲《Don"tTellMeGoodnight》、抒情榜季军曲《ItSureTookALong,LongTime》、抒情榜TOP8《Rings》与《ASimpleMan》、《WhereWereYouWhenIWasFallingInLove》,《SheDidn"tDoMagic》、《I"mtheOnlyOne》等抒情榜TOP20代表作与翻唱TheMonkees合唱团67年冠军经典《DaydreamBeliever》等一连串脍炙名曲,1974年更以抒情经典名作"I""dLoveYouTOWantMe"获颁德国卢森堡金狮奖和最佳年度艺人大奖,如日中天之势稳居七O年代抒情金曲市场的常胜军宝座。演艺生涯罗伯的音乐乐风浪漫温柔、词曲创作轻车熟路、演奏技巧才华横溢的Lobo,歌声温柔醇厚、歌曲动听易记,《HowcanItellher我该如何告诉她》来自罗伯1973年推出的第三张专辑《Calumet》他以温柔的歌声,唱出了一个脚踏两条船的男子心中的彷徨,这首歌曲获得了天下男性广大的回响,因此可说是红遍了全球。灰狼罗伯于1961年加入TheRumors,开启了他的音乐生涯。1971年5月,罗伯发表了个人首张专辑《IntroducingLobo》,1972年的第二张专辑《OfASimpleMan》,是他在美国市场上最畅销的专辑,也是他唯一曾经打进过专辑榜前一百名的作品,虽然最高名次只拿到第三十七名,但是却成功的为他在国际上打开了知名度。1973年,罗伯推出了他的第三张专辑「Calumet」,其中第一首单曲「ItSureTookaLong,LongTime」在美国的排行榜获得第二十七名,而紧接着推出的第二首单曲「HowCanITellHer」更受欢迎,拿到第二十二名。罗伯以温柔的歌声,唱出了一个「脚踏两条船」的男子心中的仿徨,这首歌曲获得了天下男性广大的回响,因此可说是红遍了全球。1974年,罗伯决定进行一项新的尝试。到当时为止,他所演唱的歌曲,几乎完全都是他自己谱写的作品。在同年六月发表的《JustASinger》专辑中,他决定单纯的扮演一个歌手的身份,全部歌曲都是「翻唱」的他人作品。如唐威廉斯(DonWilliams)的「TheShelterofYourEyes」、披头的「I"mOnlySleeping」等。这张专辑在美国排行方面的表现仍然不理想,不过、欧洲和亚洲地区的歌迷们却给了他热烈的支持。由于罗伯在「海外」受欢迎的程度远超过美国本土,英国的代理商在1974年推出了他的第一张精选集,除了没有在美国发行之外,其余地区都有着非常好的销路。1975年4月,罗伯重新以创作歌手的身份,再度推出完全是他自己作品的专辑《ACowboyAfraidOfHorses》,也以其中的单曲「Don"tTellMeGoodnight」再一次打进全美排行的前三十名,获得了第二十七名。同年年底,美国终于也发行了他的精选集,当然,曲目和包装设计,都跟欧洲发行的版本不太一样。在台湾市场获得的成功,让罗伯又找到了另一个春天。他继续向亚洲其它地区进军,把《AmIGoingCrazy》专辑里面特别针对台湾歌迷而唱的歌曲拿掉,添加了其它几首新歌,发行到亚洲各地,同样获得了相当不错的成绩,并且连连的展开亚洲地区的巡回演唱。1994年,他跟日本「波丽佳音」唱片(PonyCanyon)的新加坡分公司签约,开始为该公司灌录专辑,发行到亚洲各地以及墨西哥。前后三年之间,他推出了五张专辑,其中打头阵的,是《AsianMoon》。这张专辑里面,大部分的曲目都是他过去的经典重新录音的版本,唯一的新作品,是针对亚洲歌迷们而写的「AsianMoon」。为了更加的讨好各地的歌迷,他总共录制了八种不同的版本,词曲完全相同,只把地名予以更换。除了没有特定的地区外,这首歌曲还另外出现了孟买、新加坡、墨西哥、香港、曼谷、雅加达和马来西亚等七种不同的标题。「一鱼八吃」,罗伯开创了堪称史无前例的招数。在《AsianMoon》之后,罗伯于1995年推出《ClassicHits》专辑,除了再度把自己早年一些畅销曲重新录制,他还翻唱了一些流行音乐史上的经典。另外,他还尝试把几首亚洲地区非常受欢迎的流行歌曲,填入了英文歌词,甚至还运用部分中国传统乐器,效果相当特别。由于大受欢迎,他更在亚洲各地取景,拍摄了一张标题叫做「GoldenHits」的雷射影碟,以满足亚洲歌迷。1997年,他推出了《YouMustRememberThis》专辑,内容都是流行经典的翻唱,而除了演唱的版本,他还另外发行一张纯演奏的版本,展现他在乐器演奏方面的实力。这些专辑,虽然都是在纳许维尔录制的,不过都只在亚洲发行,只有少数几首歌曲曾经被Curb唱片收录到在美国发售的精选集里面。虽然罗伯在「海外」颇受欢迎,但是他的唱片在美国销售却始终不是很热络,因此当他的合约期满之后,唱片公司表明了不打算续约的态度。由于不满美国唱片界的作风,他的下一张专辑《ComeWithMe》就只有在欧洲和亚洲发行,始终没有在美国推出。1977年,罗伯跟Curb唱片签约,推出了两首单曲,虽然没有能够打进排行,不过却有不少电台纷纷予以强力放送。1979年,Curb把他的发行权转交给MCA唱片,终于让他的专辑得以再度出现在美国市场上。他发表了「Lobo」专辑,而其中的单曲「WhereWereYouWhenIWasFallingInLove」也让他重新回到排行榜,不但拿到了全美第二十三名,更夺下了抒情歌曲排行的连续两周冠军。1979年的「WhereWereYouWhenIWasFallingInLove」,虽然以抒情排行两周冠军而成为罗伯排行成绩最好的作品,但是并没有对他在美国市场上的行情造成太多的改变。1980年,Curb唱片再度把他的发行权移转出去,交到华纳机构旗下的Elektra唱片手中。他们发行了两张罗伯的单曲,其中只有「WithALoveLikeOurs」得到部分电台的播放,主要原因之一是公司并没有大力的为他促销。尽管他才刚刚跟公司签下几张专辑的合约,面对这状况,他也终于忍无可忍,主动要求解约,而公司的反应是「恭敬不如从命」。1981年,罗伯创立了自己的独立品牌「Lobo唱片」,并且签下了几位乡村歌手,偶尔他自己也会再度录音。那一年年底,他以哥哥罗杰所谱写的单曲「IDon"tWantToWantYou」头一次打进乡村排行,不过只拿到第四十名。接着,他又陆续推出过另外两首单曲,也都打进了乡村排行,但名次也都不是很理想。在结束营业之前,他还曾经跟旗下几位歌手合作,共同以「狼群」(Wolfpack)合唱团的名义,发行了单曲「BullSmithCan"tDanceTheCotton-EyedJoe」。除了经营自己的公司,他也为一些别的乡村歌手担任制作,成绩倒还不错,乔史坦普利(JoeStampley)和克莉丝蒂蓝(ChristyLane)都在排行榜上名列前茅。连续几年的亏损,终于让罗伯感到疲倦。他把公司让渡给另外一家Evergreen唱片,自己单纯的当一名歌手,以「AmIGoingCrazy」再度打进乡村排行。接着,他推出了在美国市场上的最后一首单曲「PaintTheTownBlue」,那是跟新进的女歌手萝冰李(RobinLee)合唱的,虽然只在乡村排行拿到第四十九名,却让萝冰李受到了华纳机构的注意,签为旗下艺人,后来在1990年以跟加拿大摇滚女歌手阿兰娜麦尔斯(AlannahMyles)打对台的「BlackVelvet」备受瞩目。在跟萝冰李的合作结束后,罗伯回到佛罗里达,开始进入半退休的状态。只是,虽然他在美国市场走了下坡,亚洲的歌迷却似乎越来越喜欢他。1987年,华纳机构在亚洲发行了他的精选集,反应相当热烈,同时亚洲方面的经纪公司也邀请他前去演唱,其中包括了台湾。由于台湾的歌迷实在是太热情了,他还特别重出江湖,录制了一张《AmIGoingCrazy》专辑,由台湾的飞碟唱片发行。除了前来作宣传,专辑中他还特别为台湾歌迷唱了一首「LovetoYouTaiwan」。除了亚洲之外,德国的市场也开始对罗伯怀念起来了。1997年,德国的唱片界陆续把他几张早期的专辑以「二合一」的形式重新发行。可是,就在一切似乎非常顺利的时候,波丽佳音唱片却因为无法承受当时亚洲股市与经济的大风暴而宣告结束营业,罗伯也再度成了无约的艺人,同时回到佛罗里达,重新进入半退休状态。由于市面上的存货早已卖完,现在他的CD相当不容易买到。但是,歌迷们并没有就此忘记他。1999年,日本推出了一张他的精选集,其中特别收录了他过去未曾发行过的的录音如「NewYorkHoldHerTight」等。2000年,罗伯跟德国的一家唱片公司签约,重新推出新专辑,除了部分经典外,还包括了一些全新的作品。
2023-08-08 05:04:071

高一英语必修3 课文philosophers of Ancient China翻译

中国古代的哲学家(思想家)
2023-08-08 05:04:072

2千米用英语怎么说

2 km“毫米、厘米、分米、米、千米”都是常用的长度单位,它们用英文单位标示为:1、“毫米”用英文字母表示为:mm;2、“厘米”用英文字母表示为:cm;3、“分米”用英文字母表示为:dm;4、“米”用英文字母表示为:m;5、“千米”用英文字母表示为:km。扩展资料:中国传统的长度单位有里、丈、尺、寸、寻、仞、扶、咫、跬、步、常、矢、筵、几、轨、雉、毫、厘、分,等。其基本换算关系如下:1丈=10尺;1尺=10寸;1寸=10分;1分=10厘;1丈≈3.33米;1尺≈3.33分米;1寸≈3.33厘米;1千米(km)=1000米;1米(m)=100厘米;1厘米(cm)=10毫米1里=150丈=500米;2里=1公里(1000米)。
2023-08-08 05:04:031