转移特性曲线基本信息

中文名 转移特性曲线 外文名 Transfer Characteristic Curve
学科领域 模拟电子技术

对于增强型MOSFET,在饱和区内,不同的U(DS)下测得的转移特性曲线基本重合,故转移特性曲线以U(DS)=10V的测试条件为准。如概述左图所示,I(D)=0的右端点即为增强型MOSFET的开启电压U(GS(th))。转移特性曲线近似表示式如右所示。

其中,U(GS)>U(GS(th)),I(D0)是U(GS)=2U(GS(th))时的I(D)值。

转移特性曲线造价信息

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由于JFET和耗尽型MOSFET的漏、源极间本就存在导电沟道,在U(DS)为正的情况下即可产生I(D),故两者均属于耗尽型FET,转移特性可以一起讨论。

如概述右图所示,在U(GS)=0处I(D)等于饱和漏极电流I(DSS),在I(D)=0处U(GS)=U(GS(off))。对于耗尽型FET,U(GS(off))为负,故在U(GS(off))≤U(GS)≤0范围内的放大区中,转移特性曲线近似表示式如右所示。2100433B

转移特性(Transfer Characteristic)是场效应管(FET)的一种特性,它是指以漏源电压U(DS)为参变量时漏极电流I(D)和栅源电压U(GS)间的函数关系,可用右图函数关系表示。

它反映了U(GS)对I(D)的控制作用。转移特性可以根据输出特性得到,因为两者都反映着场效应管U(DS)、U(GS)和I(D)之间的关系。下文均以N沟道场效应管为例进行说明。

转移特性曲线常见问题

  • 三极管特性曲线

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转移特性曲线文献

泵的特性曲线 泵的特性曲线

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泵的特性曲线、管道性能曲线与工作点 将水从一水井打入水塔中,要求流量为每小时 70吨。水井和水塔的 水面均稳定,且与大气相通,水井水面与地面的垂直距离为 6m,水塔水 面与地面的垂直距离为 14m,如图 2.7所示。 (1)选择管径和管材;( 2)选一合适型号的泵;( 3)决定泵的安装 高度;( 4)求泵的功率;( 5)若流量增大到 90m 3/h,应采取何措施? 解:( 1)选择管径和管材 管径可根据经验流速进行选择。输送清水一般流速为 1~3m/s。流速的大 小直接影响管径的大小,流速大,管径小,铺设管子的费用少,但运转 费高;反之,管中流速小,管径大,一次投资费用大,但经常运转费 少,因此应作经济权衡,设初选流速为 2m/s。 计算出管径 d计后,还必须选用标准规格。查水煤气钢管规格,内径接 近110mm的是4寸水煤气管,管外径为 114mm,壁厚为 4mm,内径为 106mm,重新

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泵的特性曲线 泵的特性曲线

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北 京 化 工 大 学 化 工 原 理 实 验 报 告 实验名称 :泵的特性曲线 班 级: 学 号: 姓 名: 同 组 人: 实验日期 : 2015-12-7 摘要 本实验以水为介质,使用 UPRSⅢ型离心泵性能实验装置,测定 了不同流速下, 离心泵的性能、 孔板流量计的孔流系数以及管路 的性能曲线。实验验证了离心泵的扬程 He随着流量的增大而减 小,且呈 2次方的关系;有效效率有一最大值,实际操作生产中 可根据该值选取合适的工作范围; 泵的轴功率随流量的增大而增 大;当 Re大于某值时, Co为一定值,使用该孔板流量计时,应 使其在 Co为定值的条件下。 关键词:性能参数( Q, H, η, N)离心泵特性曲线管路特性曲线 Co 一、实验目的 1、了解离心泵的构造,掌握其操作过程和调节方法。 2、测定离心泵在恒定转速下的特性曲线,并确定泵的最佳工作 范围。 3、熟悉孔板流量计的构造、

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不同地物具有不同的波谱特性曲线,例如,图中呈现雪、小麦、沙漠、湿地4种各不相同的地物波谱特性曲线。遥感传感器设计、遥感图像分类和判读都要用到地物的波谱特性曲线。

地物的波谱特征应用

基于地物波普特性,可以选择遥感中最佳波段来对地物进行成像,根据地物的波谱特性曲线,可以对不同地物进行解译和判读,获取在影像上对地物的分类类别信息;通过曲线特征点的差异,可以构建地物的反演函数,对地物整体范围信息进行提取;基于同一地物不同时段的波谱特性由地物本身性质变化而引起的差异性,可以对地物进行变化分析,动态反演,获取地物在一段时间内的变化信息。

转移特性曲线用来描述vDS取一定值时,iD与vGS间的关系的曲线,即

它反映了栅源电压vGS对iD的控制作用。

由于转移特性和输出特性都是用来描述vGS、vDS及iD间的关系的,所以转移特性曲线可以根据输出特性曲线绘出。作法如下:在图XX_01所示的输出特性中作一条vDS=10V的垂线,将此垂线与各条输出特性曲线的交点A、B和C所对应的iD、vGS的值转移到iD-vGS直角坐标系中,即可得到转移特性曲线 ,如图XX_02(a)所示。

图XX_0 改变vDS的大小,可得到一族转移特性曲线,如图XX_02(b)所示。由此图可以看出,当vDS≥|vp|(图中为vDS≥5V)后,不同vDS下的转移特性曲线几乎重合,这是因为在饱和区内iD几乎不随vDS而变。因此可用一条转移特性曲线来表示饱和区中iD与vGS的关系。在饱和区内iD可近似地表示为 (VP<vGS≤0) (5.1.1)

式中IDSS为vGS=0,vDS≥|vp|时的漏极电流,称为饱和漏极电流。

1. 夹断电压VP。当vDS为某一固定值(例如10V),使iD等于某一微小电流(例如50mA)时,栅源极间所加的电压即夹断电压。

2. 饱和漏极电流IDSS。在vGS=0的条件下,场效应管发生预夹断时的漏极电流。对结型场效管来说,IDSS也是管子所能输出的最大电流。

3. 直流输入电阻RGS。它是在漏源极间短路的条件下,栅源极间加一定电压时的栅源直流电阻。

4. 低频跨导gm。当vDS为常数时,漏极电流的微小变化量与栅源电压vGS的微小变化量之比为低频跨导,即

(5.1.2) gm反映了栅源电压对漏极电流的控制能力,是表征场效应管放大能力的一个重要参数。单位为西门子(s),有时也用ms或ms表示。需要指出的是,gm与管子的工作电流有关,iD越大,gm就越大。

在放大电路中,场效应管工作在饱和区(恒流区),gm可由式和计算求得,即

5. 输出电阻rd。当vGS为常数时,漏源电压的微小变化量与漏极电流iD的微小变化量之比为输出电阻rd,即

γ=(δvDS)/(δiD)|vDS=常数

rd反映了漏源电压vDS对iD的影响。在饱和区内,iD几乎不随vDS而变化,因此,rd数值很大,一般为几十千欧~几百千欧。

6. 极间电容Cgs、Cgd、Cds。Cgs是栅源极间存在的电容,Cgd是栅漏极间存在的电容。它们的大小一般为1~3pF,而漏源极间的电容Cds约为0.1~1pF。在低频情况下,极间电容的影响可以忽略,但在高频应用时,极间电容的影响必须考虑。

7. 最大漏源电压V(BR)DS。指管子沟道发生雪崩击穿引起iD急剧上升时的vDS值。V(BR)DS的大小与vGS有关,对N沟道而言,vGS的负值越大,则V(BR)DS越小。

8. 最大栅源电压V(BR)GS。是指栅源极间的PN结发生反向击穿时的vGS值,这时栅极电流由零而急剧上升。

9. 漏极最大耗散功率PDM。漏极耗散功率PD(=vDSiD)变为热能使管子的温度升高,为了限制管子的温度,就需要限制管子的耗散功率不能超过PDM。PDM的大小与环境温度有关。除了以上参数外,结型场效应管还有噪声系数,高频参数等其他参数。结型场效应管的噪声系数很小,可达1.5dB以下。

蓄电池的充电特性曲线依赖于自身的种类和结拘、荷电状态与新旧程度.充电的电流值或电压值以及电解液的浓度和温度。有些情况r充电特性曲线指的是充电时充电电压与充电电流的关系曲线:

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