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电工问题:为什么说PN结具有单向导电性?

2023-08-24 08:15:31
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瑞瑞爱吃桃

PN结的单向导电性是它本身的特性

这就好比是辣椒是辣的,白糖是甜的

下面的内容是我给电工学员讲课的时候用的一段课件内容

问题26:二极管的工作原理是什么?为什么它具有单向导通性?

在分析二极管的原理之前,我们先要了解三个概念

一:本征半导体,如图所示

pn结工作原理

原子最外层的电子为价电子,硅原子的外层电子壳层中有4个价电子,在硅晶体中每个原子有4个相邻原子,硅原子和每一个相邻硅原子共享2个价电子,从而形成稳定的8原子结构。硅原子的外层的电子受原子核的束缚比较小,在光照或温度作用下得到足够的能量时,会摆脱原子核的束缚而成为自由电子,并同时在原来位置留出一个空穴。电子带负电,空穴带正电,在纯净的硅晶体中,自由电子和空穴的数目是相等的。

在常温下,纯净的硅晶体中电子和空穴的数目极少,导电性极差。称这种纯净晶体为本征半导体。

二:P型半导体和N型半导体,如图所示

pn结工作原理

在纯净的硅晶体中掺入少量的杂质,即5价元素磷(或砷,锑等),由于磷原子具有5个价电子,所以1个磷原子同相邻的4个硅原子结成共价键时,还多余1个价电子,这个价电子很容易挣脱磷原子核的吸引而变成自由电子。掺入了5价元素的硅晶体变成了电子导电类型的半导体,也称为N型半导体。在N型半导体材料中,空穴数目很少,称为少数载流子,而电子数目很多,称为多数载流子。

同样如果在纯净的硅晶体中掺入少量的杂质,即3价元素,如硼(或铝、镓或铟等),这些3价原子的最外层只有3个价电子,当它与相邻的硅原子形成共价键时,还缺少1个价电子,因而在一个共价键上要出现一个空穴,因此掺入3价杂质的4价半导体,也称为P型半导体。对于P型半导体,空穴是多数载流子,而电子为少数载流子。

三:PN结,如图所示

pn结工作原理

pn结工作原理

若将P型半导体和N型半导体两者紧密结合,联成一体时,由导电类型相反的两块半导体之间的过渡区域,称为 PN 结。在PN 结两边,由于在P型区内,空穴很多,电子很少;而在N型区内,则电子很多,空穴很少。由于交界面两边,电子和空穴的浓度不相等,因此会产生多数载流子的扩散运动。

扩散运动是基于电子相互排斥和相互碰撞理论建立的,同层次轨道上的电子会自动从电子相对集中的地方流向电子稀少的地方,这一流向不需要外界的电场作用。扩散运动的动力应与同层次轨道中载流子浓度的变化率(也叫浓度梯度)成正比。

P型半导体和N型半导体两者刚靠在一起的瞬间,由于N型半导体的多数载流子自由电子浓度远大于P型半导体内自由电子浓度,这些电子将向P型半导体扩散。同样由于P型半导体的多数载流子空穴浓度远大于N型半导体内空穴浓度,这些空穴将向N型半导体扩散。

扩散的过程为:在靠近交界面附近的N区中,电子越过交界面与P区的空穴复合,使P区出现一批带负电荷的硼元素的离子。同时在N型区内,由于跑掉了一批电子而呈现带正电荷的磷元素离子。

同样可解释为:在靠近交界面附近的P区中,多数载流子空穴越过交界面与N区的电子复合,从而使N区出现一批带正电荷的磷元素离子。同时在P型区内,由于跑掉了一批空穴而呈现带负电荷的硼元素的离子。

扩散的结果是在交界面的一边形成带正电荷的正离子区,而交界面另一边形成带负电荷的负离子区,称为空间电荷区,这就是PN 结,是一层很薄的区域。

在PN 结内,由于两边分别积聚了负电荷和正电荷,会产生一个由正电荷指向负电荷的电场,即由N区指向P区的电场,称为内建电场(或称势垒电场)。

由于势垒的存在就阻止了其他载流子的进一步迁移,这就形成了一个PN结处的稳定状态

二极管就是在P型半导体和N半导体上各引出一个电极再在半导体的外层包裹上绝缘层构成的。

我们试想一下,如果在二极管的两端施加直流电压,且N接正极,P接负极,这时就会在PN结处形成一个外加电场,电场的方向由N指向P,这与稳态下的内建电场方向相同,在两个电场的共同作用下,N型半导体内的负电载流子会被大量的吸引至电源正极附近,而P型半导体内的正电载流子会被大量的吸引至电源负极附近,这就相当于增强了势垒,增加了PN结的厚度,这时电流很难流过PN结

相反的,我们将N结负极,P接正极,此时外加电场的方向与内建电场的方向相反,二者就会互相抵消,如果外加电场的强度超过了内建电场,内部载流子就会突破势垒的阻碍,N区内的负电载流子大量流入电源正极,P区内的正电载流子大量流入负极,这时就形成了电流

这就是二极管单向导通的原理

如果在二极管两端施加足够大的反向电压,外加电场就会破坏半导体材料内的分子结构(和前面分析电容器结构时的扯断化学键的效应是一样的),发生反向击穿现象,这时二极管也就基本报废了

由于PN结内势垒的存在,二极管也不是说随便施加一个正向电压就能导通,外加电场必须要克服势垒才能导通,因此二极管在正向导通时都有一个固定压降,这个电压也叫二极管的死区电压,当外加电压小于死区电压时二极管无论正反向都无法导通。

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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。

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【答案】:P型、N型半导体通过一定的工艺相互“接触”后,在它们的交界处会出现浓度差,电子和空穴都要从浓度高的地方向浓度低的地方扩散,即P区的空穴要向N区扩散,N区的电子要向P区扩散。由于载流子的扩散运动,P区的空穴向N区扩散,并会与N区的电子复合;同理,N区的电子向P区扩散,并会与P区的空穴复合。这样在交界面P区一侧出现负离子区,在N区一侧出现正离子区。正、负离子是不能移动的,称为空间电荷区。从而形成了一个由N区指向P区的内建电场(用势垒电压Uψ表示)。内建电场的出现阻止P区的多数载流子空穴向N区继续扩散和N区的多数载流子电子向P区继续扩散。同时,内建电场使P区的少数载流子电子向N区漂移,也使N区的少数载流子空穴向P区漂移。当漂移运动和扩散运动处于动态平衡状态时,形成稳定的空间电荷区,即PN结形成。
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关于二极管中PN结工作原理的两个困惑

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什么是PN结光生伏打效应?说明太阳电池工作原理.

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pnp三极管工作原理是什么

摘要:pnp三极管的结构为半导体的基本片上制作两个相近的PN结,然后再将正块半导体分成三部分组成。了解了pnp三极管的结构后,继续了解一下pnp三极管工作原理是什么,pnp三极管工作原理比较简单,主要的是利用的半导体之间的连接进行集电工作。具体的pnp三极管的结构包括哪些以及pnp三极管工作原理是什么,一起到文中来看看吧!一、pnp三极管的结构包括哪些pnp三极管,不知道大家有没有见过呢?pnp三极管是日常生活中比较常见的一种商品,虽然用的不多,但是它的作用是非常大的。pnp三极管的结构包括哪些?晶体三极管是半导体的基本器材之一,主要作用是电流放大的作用,主要是电子电路的核心元件,它的功能就是电流放大和开关的作用。pnp三极管主要结构是半导体的基本片上制作两个相近的PN结,然后再将正块半导体分成三部分组成。二、pnp三极管工作原理是什么晶体三极管按照材料可以分为以下两种,分别是锗管和硅管,不管哪一种的结构形式,而我们使用最多的就是硅NPN和锗PNP两种三极管,其工作原理主要的是利用的半导体之间的连接进行集电工作。PNP三极管工作原理详解:对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量,但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
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pn结的作用及用途

采用不同的掺杂工艺,通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称为PN结(英语:PN junction)。PN结具有单向导电性,是电子技术中许多器件所利用的特性,例如半导体二极管、双极性晶体管的物质基础。
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LED的发光源是—PN结,是如何制成的?哪些是常用来制造LED的半导体材料?

你的问题还挺多,要分开来慢慢解释。1、LED发光:要搞清楚这个问题,首先,你需要了解PN结的形成原理。PN结是一个“由P型和N型半导体材料组成的半导体器件”中,其P型与 N型半导体材料相互结合的部分。P型材料有着“多数可以移动的正电荷(空穴)”和 “少数固定不动的负电荷(负离子)”;N型材料有着“多数可以移动的负电荷(自由电子)”和 “少数固定不动的正电荷(正离子)”;当P型和N型材料接触时,通过结合处,P型材料中的正电荷向N型材料中扩散,而N型材料中的负电荷则向P型材料中扩散。这些扩散的正电荷 与 负电荷相遇而结合,原有的正电荷和负电荷(载流子)消失。因此在结合处的附近区域(结区)中,有一段距离缺少正电荷或负电荷(载流子),但是在这一区域却分布着带电的固定电荷(固定不动的“负离子”或固定不动的“正离子”),这一区域称为空间电荷区 。P 型半导体一边的没有参与扩散的“负离子” ,N 型半导体一边的没有参与扩散的“正离子”,在空间电荷区产生电场,这电场阻止载流子进一步扩散 ,达到平衡。(内建电场)在上面所述的基础上,就可以理解以下几个问题1、LED的发光,既不是PN结,也不是非PN结,而是当LED接通外部电源后,外来的载流子打破空间电荷区的平衡后产生的。因为空间电荷区有阻力,所以载流子要突破这个区域需要能量,当这个能量积累到一定的程度,载流子就可以由P区进入N区,这个进入的过程也是能量释放的过程,在这个过程中,载流子把电势能转换成了光能和热能。单个载流子所释放出的光能是极其微弱的,并且只是一闪而过,不能持续,所以要想有一个持续而又明亮的发光过程,就必须有一个持续的外部电源以及更多的载流子参与进来。因为这样的一个过程除了发光,同时还在发热,有发热则说明器件在进行有效工作的同时,自身还在产生消耗,这个消耗对器件本身有着老化和破坏的作用,因此,LED的寿命跟制作这个LED的材料还有它的工作环境有关系,通常所述的3万小时寿命是指在实验室的相对理想的环境下达到的,实际使用中没有这么长,甚至会因为过度的电压或电流而导致LED瞬间烧毁。光伏效应:光照并不是去导通PN结,在理解这个问题时,你要确定一点,“光”也是能量的一种形式。当光照射到已形成PN结的半导体材料上面,会让这个半导体材料获得一定的能量,这个能量导致P型和N型半导体材料产生出更多的载流子(空穴和自由电子)。因为在光照前,PN结已经形成,也就是内建电场也已形成,由于内建电场是有方向性的,所以光照形成的载流子(光生载流子),会按照这个方向在内建电场中流动(空穴流向N,自由电子流向P),这一动作导致了内建电场的减小。只要光照是持续的,那么,内建电场最终会小到能让光生载流子轻松的突破PN结,从而产生电流,这个时候,这个被光照的半导体材料就具备了能够对外提供电动势的能力。综上所述,在一个拥有PN结的半导体器件中,非PN结部分最大的作用就是产生PN结,只有PN结形成后,这个器件才能拥有上述光照或光电转换的功能。因此,PN结不存在“消耗完”这个概念,只要相结合的P型材料和N型材料还在,这个PN结会永远的存在下去,我们只是利用外力来突破这个PN结,从而达到我们需要的目的。至于半导体器件的寿命,这跟制造半导体器件的材料构成、制造工艺以及使用环境有关,厂商给出的寿命都是在特定的实验室环境下通过测试和推算得出的。(就好像一团泥巴,你用特定的水流量来冲击他,冲击时间是1分钟,完成后,这团泥巴被水冲掉了十分之一的重量,那么推算一下,这团泥巴在这个特定的水流量下,也许可以经受住10分钟的冲击,那我就说他在这个状态下的寿命是10分钟)满意请采纳
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pn结工作原理:如果将PN结加正向电压,即P区接正极,N区接负极,如右图所示。由于外加电压的电场方向和PN结内电场方向相反。在外电场的作用下,内电场将会被削弱,使得阻挡层变窄,扩散运动因此增强。这样多数载流子将在外电场力的驱动下源源不断地通过PN结,形成较大的扩散电流,称为正向电流。PN结是由一个N型掺杂区和一个P型掺杂区紧密接触所构成的,其接触界面称为冶金结界面。在一块完整的硅片上,用不同的掺杂工艺使其一边形成N型半导体,另一边形成P型半导体,我们称两种半导体的交界面附近的区域为PN结。在P型半导体和N型半导体结合后,由于N型区内自由电子为多子,空穴几乎为零称为少子,而P型区内空穴为多子,自由电子为少子,在它们的交界处就出现了电子和空穴的浓度差。由于自由电子和空穴浓度差的原因,有一些电子从N型区向P型区扩散,也有一些空穴要从P型区向N型区扩散。这些不能移动的带电粒子在P和N区交界面附近,形成了一个空间电荷区,空间电荷区的薄厚和掺杂物浓度有关。PN结的应用根据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。在二级管中广泛应用。
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简述pn结的形成及原理

简述pn结的形成及原理为扩散作用。PN结具有单向导电性,是电子技术中许多器件所利用的特性,例如半导体二极管、双极性晶体管的物质基础。PN结是由一个N型掺杂区和一个P型掺杂区紧密接触所构成的,其接触界面称为冶金结界面,在一块完整的硅片上,用不同的掺杂工艺使其一边形成N型半导体,另一边形成P型半导体,我们称两种半导体的交界面附近的区域为PN结。采用不同的掺杂工艺,通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区为PN结的工作原理。PN结导通形成电流:从PN结的形成原理可以看出,要想让PN结导通形成电流,必须消除其空间电荷区的内部电场的阻力。很显然,给它加一个反方向的更大的电场,即P区接外加电源的正极,N区接负极,就可以抵消其内部自建电场,使载流子可以继续运动,从而形成线性的正向电流。而外加反向电压则相当于内建电场的阻力更大,PN结不能导通,仅有极微弱的反向电流(由少数载流子的漂移运动形成,因少子数量有限,电流饱和)。当反向电压增大至某一数值时,因少子的数量和能量都增大,会碰撞破坏内部的共价键,使原来被束缚的电子和空穴被释放出来,不断增大电流,最终PN结将被击穿(变为导体)损坏,反向电流急剧增大。
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2023-08-17 01:08:012

Pn结作为LED和光电探测器是如何工作的?

LED和光电探测器是利用光电效应,LED是通过电转换成光,光电探测器是通过光转换成电子。具体看PN结的工作原理。PN结原理  PN结的形成其实就是在一块完整的硅片上,用不同的掺杂工艺使其一边形成N型半导体,另一边形成P型半导体,那么在两种半导体的交界面附近就形成了PN结。  在形成PN结之后,由于N型半导体区内的电子数量多于空穴数量,而P型半导体区内的空穴数量多于电子数量,所以在它们的交界处就出现了电子和空穴的浓度差。这样,电子和空穴都要从浓度高的地方向浓度低的地方扩散。  最后,多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡。在P型半导体和N型半导体的结合面两侧,留下离子薄层,这个离子薄层形成的空间电荷区称为PN结。PN结的内电场方向由N区指向P区。在空间电荷区,由于缺少多子,所以也称耗尽层。  如果将PN结加正向电压,即P区接正极,N区接负极。由于外加电压的电场方向和PN结内电场方向相反。在外电场的作用下,内电场将会被削弱,使得阻挡层变窄,扩散运动因此增强。这样多数载流子将在外电场力的驱动下源源不断地通过PN结,形成较大的扩散电流,称为正向电流。  PN结通过正向电压时可以导电,常称为导通;而加反向电压时不导电,常称为截止。
2023-08-17 01:08:301

PN结的工作原理

PN结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(PN junction) 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。在二级管中广泛应用。
2023-08-17 01:08:405

pn结是什么

pn结是什么:采用不同的掺杂工艺,通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称为PN结(英语:PN junction)。PN结具有单向导电性,是电子技术中许多器件所利用的特性,例如半导体二极管、双极性晶体管的物质基础。杂质半导体:N型半导体(N为Negative的字头,由于电子带负电荷而得此名):掺入少量杂质磷元素(或锑元素)的硅晶体(或锗晶体)中。由于半导体原子(如硅原子)被杂质原子取代,磷原子外层的五个外层电子的其中四个与周围的半导体原子形成共价键,多出的一个电子几乎不受束缚,较为容易地成为自由电子。于是,N型半导体就成为了含电子浓度较高的半导体,其导电性主要是因为自由电子导电。P型半导体(P为Positive的字头,由于空穴带正电而得此名):掺入少量杂质硼元素(或铟元素)的硅晶体(或锗晶体)中,由于半导体原子(如硅原子)被杂质原子取代,硼原子外层的三个外层电子与周围的半导体原子形成共价键的时候。会产生一个“空穴”,这个空穴可能吸引束缚电子来“填充”,使得硼原子成为带负电的离子。这样,这类半导体由于含有较高浓度的“空穴”(“相当于”正电荷),成为能够导电的物质。
2023-08-17 01:09:061

在PN结原理讲解中,漂移电流和扩散电流平衡,怎么理解呀?

在一块完整的硅片上,用不同的掺杂工艺使其一边形成N型半导体,另一边形成P型半导体,那么在两种半导体的交界面附近就形成了PN结。在P型半导体和N型半导体结合后,由于N型区内电子很多而空穴很少,而P型区内空穴很多电子很少,在它们的交界处就出现了电子和空穴的浓度差别。这样,电子和空穴都要从浓度高的地方向浓度低的地方扩散。于是,有一些电子要从N型区向P型区扩散,也有一些空穴要从P型区向N型区扩散。它们扩散的结果就使P区一边失去空穴,留下了带负电的杂质离子,N区一边失去电子,留下了带正电的杂质离子。半导体中的离子不能任意移动,因此不参与导电。这些不能移动的带电粒子在P和N区交界面附近,形成了一个很薄的空间电荷区。在出现了空间电荷区以后,由于正负电荷之间的相互作用,在空间电荷区就形成了一个内电场,其方向是从带正电的N区指向带负电的P区。显然,这个电场的方向与载流子扩散运动的方向相反,阻止扩散。另一方面,这个电场将使N区的少数载流子空穴向P区漂移,使P区的少数载流子电子向N区漂移,漂移运动的方向正好与扩散运动的方向相反。从N区漂移到P区的空穴补充了原来交界面上P区所失去的空穴,从P区漂移到N区的电子补充了原来交界面上N区所失去的电子,这就使空间电荷减少,内电场减弱。因此,漂移运动的结果是使空间电荷区变窄,扩散运动加强。最后,多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡。在P型半导体和N型半导体的结合面两侧,留下离子薄层,这个离子薄层形成的空间电荷区称为PN结。PN结的内电场方向由N区指向P区。在空间电荷区,由于缺少多子,所以也称耗尽层。
2023-08-17 01:09:592

pn结的基本特性

1.pn结的基本特性:从PN结的形成原理可以看出,要想让PN结导通形成电流,必须消除其空间电荷区的内部电场的阻力。很显然,给它加一个反方向的更大的电场,即P区接外加电源的正极,N区结负极,就可以抵消其内部自建电场,使载流子可以继续运动,从而形成线性的正向电流。而外加反向电压则相当于内建电场的阻力更大,PN结不能导通,仅有极微弱的反向电流(由少数载流子的漂移运动形成,因少子数量有限,电流饱和)。当反向电压增大至某一数值时,因少子的数量和能量都增大,会碰撞破坏内部的共价键,使原来被束缚的电子和空穴被释放出来,不断增大电流,最终PN结将被击穿(变为导体)损坏,反向电流急剧加大。这就是PN结的特性(单向导通、反向饱和漏电或击穿导体),也是晶体管和集成电路最基础、最重要的物理原理,所有以晶体管为基础的复杂电路的分析都离不开它。比如二极管就是基于PN结的单向导通原理工作的;而一个PNP结构则可以形成一个三极管,里面包含了两个PN结。二极管和三极管都是电子电路里面最基本的元件。2.PN结:采用不同的掺杂工艺,通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称为PN结(英语:PN junction)。PN结具有单向导电性,是电子技术中许多器件所利用的特性,例如半导体二极管、双极性晶体管的物质基础。拓展资料:PN结的形成:PN结是由一个N型掺杂区和一个P型掺杂区紧密接触所构成的,其接触界面称为冶金结界面。在一块完整的硅片上,用不同的掺杂工艺使其一边形成N型半导体,另一边形成P型半导体,我们称两种半导体的交界面附近的区域为PN结。在P型半导体和N型半导体结合后,由于N型区内自由电子为多子空穴几乎为零称为少子,而P型区内空穴为多子自由电子为少子,在它们的交界处就出现了电子和空穴的浓度差。由于自由电子和空穴浓度差的原因,有一些电子从N型区向P型区扩散,也有一些空穴要从P型区向N型区扩散。它们扩散的结果就使P区一边失去空穴,留下了带负电的杂质离子,N区一边失去电子,留下了带正电的杂质离子。开路中半导体中的离子不能任意移动,因此不参与导电。这些不能移动的带电粒子在P和N区交界面附近,形成了一个空间电荷区,空间电荷区的薄厚和掺杂物浓度有关。在空间电荷区形成后,由于正负电荷之间的相互作用,在空间电荷区形成了内电场,其方向是从带正电的N区指向带负电的P区。显然,这个电场的方向与载流子扩散运动的方向相反,阻止扩散。另一方面,这个电场将使N区的少数载流子空穴向P区漂移,使P区的少数载流子电子向N区漂移,漂移运动的方向正好与扩散运动的方向相反。从N区漂移到P区的空穴补充了原来交界面上P区所失去的空穴,从P区漂移到N区的电子补充了原来交界面上N区所失去的电子,这就使空间电荷减少,内电场减弱。因此,漂移运动的结果是使空间电荷区变窄,扩散运动加强。最后,多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡。在P型半导体和N型半导体的结合面两侧,留下离子薄层,这个离子薄层形成的空间电荷区称为PN结。PN结的内电场方向由N区指向P区。在空间电荷区,由于缺少多子,所以也称耗尽层。
2023-08-17 01:10:131

PN结温度传感器测温度的原理是什么?

  随着测温技术的迅速发展,新的测温传感器不断出现,如光纤温度传感器、微波温度传感器、超声波温度传感器、核磁共振温度传感器、PN结温度传感器等在一些领域获得了广泛的应用。  与管道系统元件的力学性能和尺寸特性相关、用于参考的字母和数字组合的标识。它由字母PN和后跟无因次的数字组成。  注1:字母PN后跟的数字不代表测量值,不应用于计算目的,除非在有关标准中另有规定。  注2: 除与相关的管道元件标准有关联外,术语PN不具有意义。  注3: 管道元件允许压力取决于元件的PN数值、材料和设计以及允许工作温度等,允许压力在相应标准的压力温度等级表中给出。
2023-08-17 01:10:383

pn结的基本特性?

1、正向导通,反向截止!当正向电压达到一定值时(硅管0.7V,锗管0.3V)左右时,电流随电压成指数变化。与电阻相比它是具有非线性特性的,因此它的特性曲线一般是非线性的.2、有两种载流子,即电子和空穴。3、受温度影响比较大,因为温度变化影响载流子的运动速度以及本征激发的程度,因此设计或者运用时常需要考虑温度问题。
2023-08-17 01:10:543

为什么p极空穴得到电子,离子是负?

在P型半导体和N型半导体结合后,由于N型区内自由电子为多子空穴几乎为零称为少子,而P型区内空穴为多子自由电子为少子,在它们的交界处就出现了电子和空穴的浓度差。由于自由电子和空穴浓度差的原因,有一些电子从N型区向P型区扩散,也有一些空穴要从P型区向N型区扩散。它们扩散的结果就使P区一边失去空穴,留下了带负电的杂质离子,N区一边失去电子,留下了带正电的杂质离子。开路中半导体中的离子不能任意移动,因此不参与导电。这些不能移动的带电粒子在P和N区交界面附近,形成了一个空间电荷区,空间电荷区的薄厚和掺杂物浓度有关。向左转|向右转扩展资料pn结工作原理:如果将PN结加正向电压,即P区接正极,N区接负极,如右图所示。由于外加电压的电场方向和PN结内电场方向相反。在外电场的作用下,内电场将会被削弱,使得阻挡层变窄,扩散运动因此增强。这样多数载流子将在外电场力的驱动下源源不断地通过PN结,形成较大的扩散电流,称为正向电流。由此可见PN结正向导电时,其电阻是很小的。加反向电压时PN结变宽,反向电流很小;如果PN结加反向电压。此时,由于外加电场的方向与内电场一致,增强了内电场,多数载流子扩散运动减弱,没有正向电流通过PN结,只有少数载流子的漂移运动形成了反向电流。由于少数载流子为数很少,故反向电流是很微弱的。因此,PN结在反向电压下,其电阻是很大的。由以上分析可以得知:PN结通过正向电压时可以导电,常称为导通;而加反向电压时不导电,常称为截止。这说明:PN结具有单向导电性。参考资料来源:百度百科-PN结
2023-08-17 01:11:251

pn结的基本特性?

pn结的基本特性是单向导通、反向饱和漏电或击穿导体,也是晶体管和集成电路最基础、最重要的物理原理,所有以晶体管为基础的复杂电路的分析都离不开它。比如二极管就是基于PN结的单向导通原理工作的;而一个PNP结构则可以形成一个三极管,里面包含了两个PN结。二极管和三极管都是电子电路里面最基本的元件。拓展资料采用不同的掺杂工艺,通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称为PN结(英语:PN junction)。PN结具有单向导电性,是电子技术中许多器件所利用的特性,例如半导体二极管、双极性晶体管的物质基础。参考资料百度百科 PN结
2023-08-17 01:11:411

什么是电路里面的PN结它的作用是什么,最好通俗一点

PN结是构成二极管的,而NPN或PNP是三极管,它是由两个PN结构成的。这些在结构在模拟电路里都有详细的介绍,但是其内部结构只有有个了解认识就行了,不用深入研究,没有实际的用途。还是主要学习PN结的作用。PN结作用:正向特性:正向导性,即给PN结一个正向的电压它就导通,一般压降为0.3-0.7V。反向特性:可以做稳压管使用。即在反向电流允许的范围内,可以起到稳压的作用,稳压二极管就是这个原理。PNP或NPN的作用:也主要是三极管的应用啦。一般三极管有三个工作状态:放大状态:即起信号放大的作用,主要用在放大电路中。功放电路常用到的。截止和饱和导通状态:这主要是起开关的作用的。在截止状态下可以理解为三极管的CE间是开路的,即断开的,而在饱和导通状态下可以理解为三极管的CE间是短路的。开关作用也是常见到的,如在振荡电路中,或开关电路的开关功率管都是工作在开关状态下的。以上只是基本的知识,要想理解的深一点,还是要多学习一下电路的。
2023-08-17 01:12:101

pn结的特性

pn结的特性如下:pn结的基本特性是单向导通、反向饱和漏电或击穿导体,也是晶体管和集成电路最基础、最重要的物理原理,所有以晶体管为基础的复杂电路的分析都离不开它。比如二极管就是基于PN结的单向导通原理工作的;而一个PNP结构则可以形成一个三极管,里面包含了两个PN结。二极管和三极管都是电子电路里面最基本的元件。采用不同的掺杂工艺,通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称为PN结(英语:PN junction)。PN结具有单向导电性,是电子技术中许多器件所利用的特性,例如半导体二极管、双极性晶体管的物质基础。N型半导体(N为Negative的字头,由于电子带负电荷而得此名):掺入少量杂质磷元素(或锑元素)的硅晶体(或锗晶体)中,由于半导体原子(如硅原子)被杂质原子取代,磷原子外层的五个外层电子的其中四个与周围的半导体原子形成共价键。多出的一个电子几乎不受束缚,较为容易地成为自由电子。于是,N型半导体就成为了含电子浓度较高的半导体,其导电性主要是因为自由电子导电。
2023-08-17 01:12:201

PN结为什么只有单向导电性?

PN结的导通就是在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。这是PN结的截止.因此PN结具用单向导电性。 不知道这样讲你明白了没有!
2023-08-17 01:12:371

pn结反向饱和电流到底是怎么形成的,它的大小跟哪些因素有关?

P型半导体中的少数载流子(电子)和N型半导体中的少数载流子(空穴),在反向电压作用下很容易通过PN结, 形成反向饱和电流。但由于少数载流子的数目很少, 所以反向电流是很小的,
2023-08-17 01:13:073

PNP,NPN,区别和作用原理

这种问题,最好自己看书或者网上搜索
2023-08-17 01:13:398

为什么半导体中PN结的P区是负离子,N区的是正离子

耗尽层就是在PN结附近,其中的载流子因扩散而耗尽,只留下不能移动的正负离子的区域,又称空间电荷区。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。当PN结外加反向电压时,内外电场的方向相同,在外电场的作用下,载流子背离PN结运动,结果使空间电荷区变宽,,耗尽层会(变宽)变大。PN结外加正向电压时,扩散电流大于漂移电流,耗尽层将变窄。
2023-08-17 01:14:568

PIN三节非晶硅、非晶硅锗薄膜太阳能电池原理 ?

光伏效应原理
2023-08-17 01:15:363

PNP NPN 这两个三极管的导通原理

PNP: 主要电流成分:空穴电流BE结正偏,其耗尽层的发射区一侧空穴的准费米能级降低,积累空穴,空穴向基区扩散增强;BE结内载流子浓度稀少,复合忽略,绝大部分空穴进入基区;由于基区很薄,且施主浓度很低,所以复合也很少,空穴可以进一步扩散至BC结;而BC结反偏,其耗尽层在基区一侧的空穴会被Vbe和PN结的内建电场共同扫入集电区。这样就形成了Ibc。----此外BE结处还会有少量基区的电子扩散入发射区。但基区掺杂远小于发射区,估此电流可忽略。
2023-08-17 01:15:462

healer和killer是情侣网名吗

是情侣网名,因为kill me heal me。网名指在网上使用的名字。由于网络是一个虚拟的世界,为了避免使用真实姓名带来的麻烦所以发明了网名。网名一般是指网友在网络世界里的一个虚拟名称。包含:论坛网名、qq网名、MSN网名、游戏网名等。qq网名则网名是中的一种。而大家最熟悉的就是腾讯qq的网名,聊天软件上对应的虚拟名称。它具有随意性,不稳定性和不真实性。符合形象定位要求网名是你自己形象综合的,直接传达,自己不喜欢的网名,怎算得上是好网名呢?网名首先要为你塑造一个你想要的形象。要能吸引别人的注意力人,天生想要成为众人视线的焦点。网名要取得容易记,含义动人,用字不俗,才能算是好网名。正确地使用网名取一个愉悦自己吸引大众的网名实在是一件令人愉快的事情,但是在网络活动中我们应当树立起自己的道德法律观念,不得恶搞、伤害他人(历史人物)情感,以免引来口水与法律的惩罚。网名长度要合法QQ网名的最大限制是24个字节,即12个汉字或者24个字符或者数字。
2023-08-17 01:14:241

我是电气工程及其自动化专业的学生,我想知道,微机原理与技术接口这门课怎么学

这门课挺重要的,是门基础专业课,在前几章介绍基础的时候,一定将记牢基础知识,做好课后的习题。例如中断的相关基础知识,还有基础芯片的编程,总之,要做好基础知识的理解和整理,记牢相关的基础知识很重要,为以后的硬件和软件设计打好基础,建议你有个专门的笔记本。遇到不会的问题应该及时解决,在实验课时认真做实验,多思考,勤练习。没事的时候多上网查查相关方面的知识,豆丁网上也有很多课件,你可以翻翻看看
2023-08-17 01:14:254

葡萄牙本菲卡队球员名单?

哇...楼主太酷了
2023-08-17 01:14:261

急~教师考试计算机专业考什么 详细点

急~教师考试计算机专业考什么 详细点 额 你是要考小学的还是中学的 其实都比较简单了 都是些很基础的内容了 例如文件文字编辑 简报 电子表格的相关资料处理之类的 了解作业系统的基本功能 掌握Windows的基本操作和应用 基本上就这些了吧 都不难的 最重要的是你要细心 注意细节的东西 希望对你有所帮助 祝好运 想考安庆教师编制,不知道计算机专业考试考什么?只有计算机基础吗? 计算机2级考试 还有微机原理 可能要上机考试 计算机文化基础 大概就这些 还有资料库! 山师计算机专业好考吗 你所说的“山师”,是指“山东师范大学”还是“山西师范大学”? 江苏农信社考试计算机专业考试 计算机专业类的考试,专业知识部分,选择题不是很多,分值也不大,关键是后面的4道程式设计的大题,每题15分,共60分。 槐荫区教师招聘计算机专业综合测试考什么? 应该是上机 我想申请初中计算机教师资格,但我非计算机专业,听说要计算机专业知识考试,谁知道这个考试的范围吗?谢 范围就是中学计算机课本 计算机专业考证问题 不同意楼上的说法,我也是计算机专业毕业的,计算机专业不必考级,因为2级或者3级都是针对非计算机专业的设定的。国家相关政策也明确规定了计算机专业本科生计算机等级考试不做要求。 计算机专业,建议考职称证书。职称证书大体可分为两类,一类是中国认证,一类是外国认证。中国认证也就是你所了解的网路工程师之类的认证,这类证书目前只在中国和日本地区有效。外国认证有华为认证,Microsoft认证,SUN JAVA认证,思科认证等等,这些认证考试的难度很大,如果不是对某方面计算机知识很有研究,建议不要去考。中国的认证目前在中国已经很有地位了。 目前比较有前景的当然是网路方面的能力了。如上所述,SUN JAVA认证应该这方面非常好的认证,JAVA对于网路的应用能力已经是人所皆知。但考SUN JAVA难度也很大。网路工程师职称其实也有一定难度,但比国外认证难度相对要小。 04,05高职考试试题计算机专业的 :klzgh.bokee./1305162. 审计局计算机专业考试情况的吗 审计局计算机专业考试都是审计书本里的课程和审计实践,用计算机解答而已,也就是: 审计计划的编制; 实施审计,简述题; 审计取证。选择题; 审计报告,写一份审计报告等。 国网招聘计算机专业考试到底考什么啊 您好,奕诚教育2015国家电网校园招聘考试培训班为您解答,2015国家电网校园招聘考试【计算机专业】考试内容为:资料结构与 演算法、资料库系统、计算机网路、作业系统和计算机组成 与体系结构,根据考试大纲给出的知识点复习即可。
2023-08-17 01:14:341

各国出名的啤酒

英国 健力士啤酒(Guinness)丹麦 黑世伯啤酒(Carisberg)荷兰 喜力啤酒(Heineken)德国 贝克啤酒(becks)美国 百威啤酒(Budweiser)新加坡 虎牌啤酒(Tiger)日本 朝日(Asahi)、麒麟(Kivin)墨西哥 科罗娜啤酒(Corona)中国 青岛啤酒、哈尔滨啤酒
2023-08-17 01:14:382

华擎z370 killer怎_样

从整体外观来看,这块主板的确不够豪华。10相CPU供电、2条PCI-E×16相比较华擎太极、玩家至尊、超频方程式等系列主板会略显简单,不过配置无线网卡、支持双路显卡交火/SLI、内存支持4333MHz等,该有的也都有。下面就看看这块华擎Z370 Killer SLI/ac主板搭配i7 8700K会不会有所限制。在I/O接口方面,除了常规的PS / 2鼠标/键盘端口、DVI-D端口、RJ-45LAN端口、HDMI端口、USB 3.1接口外,还配置了1个USB 3.1 Type-C(华擎全峰值保护);1个光学SPDIF输出端口和5个高清音频插孔(后置扬声器/中央/低音/线/扬声器/麦克风)。另外,这款主板还配置一个 802.11ac WiFi(2.4G / 5G WiFi)模块,能够支持无线网络和蓝牙 v4.0。在音频方面,主板采用Nichicon Fine Gold 专业音效电容,搭配Realtek ALC892 音频编码解码器,支持7.1 声道高保真音频, 支持内容保护功能,同时支持防突波。硬盘扩展方面:主板配置了6个SATA3 6.0 Gb/s 接口,支持 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel快速存储技术15 和 Intel智能响应技术)、 NCQ,、AHCI 和热插拔。同时主板也配置了2个超级 M.2 接口, 支持2230/2242/2260/2280 型 SATA3 M.2 和 Gen3 x4 M.2 (32 Gb/s),支持 Intel Optane 技术和NVMe SSD 开机从上面的测试看到,华擎的这块Z370 Killer SLI/ac和Intel i7 8700K也还是比较搭的,基本也能发挥出8700k应有的性能,不过还是需要搭配一个比较好的散热,这样甚至可能挖掘这颗U更高的潜力。看来,妖板依旧是妖板,即使是入门级Z370主板,和旗舰的i7 8700K一起搭平台也是能够胜任的。
2023-08-17 01:14:391

2010年专升本计算机专业考试中微机原理与接口技术用的哪一本教材

人民出版社
2023-08-17 01:14:422

穿越火线里爆头的英语怎么说?

那个不是英语,你可能下了其他服的游戏,这个是韩语,真的。骗你是小狗
2023-08-17 01:14:202

Miguel Calo的《Nocturna》 歌词

歌曲名:Nocturna歌手:Miguel Calo专辑:Greatest Tangos Y Milongas From Argentina To The WorldAlbum:Darkness And HopeTitle:NocturnaHigh heels of crystalstuck in the heartdaylight that healsthe fullmoon scarsSpider strategyand the wish to beat one with methroughout the frightIt is so realSo full of light(when) Nocturna steals the nightIt is so realSo full of light(when) Nocturna steals the nightSister of cainall our breed slainthe youthful oathis still the samele mal de vivrethat never endsbut the hunt (for you) goes onthroughout the nightIt is so realSo full of light(when) Nocturna steals the nightIt is so realSo full of light(when) Nocturna steals the nightIt is so realSo full of light(when) Nocturna steals the nightIt is so realSo full of light(when) Nocturna steals the nightIt is so realSo full of light(when) Nocturna steals the nightIt is so realSo full of light(when) Nocturna steals the nightQQ :26090985http://music.baidu.com/song/2595361
2023-08-17 01:14:181

killer.exe - 应用程序错误,求大侠指点

朋友,新年快乐,祝你玩的开心!这是你下载的“游戏软件”和电脑中的“内存”有冲突了!(答案原创,引用请说明作者:力王历史)我给你10套方案调试!1.去网上下载一个“read修复工具”修复一下,游戏就可以玩了(注意,查杀一下病毒与木马,网上有的“read工具”,有病毒与木马)!2.电脑里有木马或病毒干扰,下载“360安全卫士”和“360杀毒双引擎版”,建议“全盘扫描”病毒和木马,修补电脑上的漏洞!3.你下载的“播放器”,或“聊天软件”,或“IE浏览器”,或“游戏”的程序不稳定,或者“版本太旧”!建议卸掉,下载新的,或将其升级为“最新版本”!4.就是你安装了两款或两款以上的同类软件(如:两款播放器,两款qq,或多款浏览器,多款杀毒软件,多款网游等等)!它们在一起不“兼容”,卸掉“多余”的那一款!5.卸载方法:你在电脑左下角“开始”菜单里找到“强力卸载电脑上的软件”,找到多余的那款卸掉! 卸完了再“强力清扫”!或者“360安全卫士”,“软件管家”,点开,第4项:“软件卸载”,点开,找到“多余”和“类似”的软件卸载!如:“播放器”,点开,留下“暴风”,卸载“快播”!如:“下载”:点开,留下“迅雷”,卸载“快车”!(看准了再卸,别把有用的卸了)!6.如果以上方法不行,打开“360安全卫士”,“查杀木马”里的:“360系统急救箱”!急救系统,删除“可疑启动项”与木马,立即重启!再来到“文件恢复区”,彻底删除文件!“系统修复”,全选,立即修复!“网络修复”,开始修复,重启电脑!7.再不行,开始菜单,运行 ,输入cmd, 回车,在命令提示符下输入(复制即可) :for %1 in (%windir%system32*.ocx) do regsvr32 /s %1 粘贴,回车,再输入:for %1 in (%windir%system32*.dll) do regsvr32.exe /s %1回车!直到屏幕滚动停止为止,重启电脑!8.下载:驱动人生,更新“显卡驱动”!9.下载合适的游戏补丁,不行,只能更换游戏版本!10.实在不行,重装游戏,或还原系统!或重装系统!
2023-08-17 01:14:152

洛杉矶英文

洛杉矶英文:Los Angeles。1、发音:英[lu0254:su02c8eu026andu0292u0259lz]。2、英译解释a city in southern California;motion picture capital of the world;most populous city of California and second largest in the United States.3、相关例句:(1)Patrick"s roving lifestyle takes him between London and Los Angeles.帕特里克漂泊不定的生活方式使他在伦敦和洛杉矶之间奔波。(2)Los Angeles is rife with gossip about the stars"private lives.洛杉矶盛传明星私生活的流言蜚语。(3)I"m scheduled to arrive in LA at 5 o"clock.我预计在5点钟抵达洛杉矶。(4)He transferred to UCLA after his freshman year.他读完大学一年级后,转学到加利福尼亚大学洛杉矶分校。(5)She graduated magna cum laude from UCLA.她以优异成绩毕业于加州大学洛杉矶分校。(6)For a decade"X"was the pre-eminent punk band in Los Angeles.10年来,“X”乐队一直都是洛杉矶最杰出的朋克乐队。(7)The events in Los Angeles have sparked a new national self-examination.发生在洛杉矶的事件再次引发了全国范围的反思。(8)Conditions for the poor in Los Angeles have not improved.洛杉矶穷人的境况仍未得到改善。(9)The average Los Angeles commute is over 60 miles a day.洛杉矶的平均上下班路程为每天60多英里。(10)In Los Angeles,the neighborhood known as Watts erupted into riots.在洛杉矶,一个叫做沃茨的街区爆发了动乱。洛杉矶的基本介绍和位置领域:1、基本介绍洛杉矶(Los Angeles),位于美国加利福尼亚州西南部,是美国第二大城市,也是美国西部最大的城市,常被称为天使之城(City of Angels)。洛杉矶面积约1215平方公里,城市中心坐标为北纬34°03′、西经118°15′,全市拥有约408.67万的人口(2019年)。2019年,洛杉矶的地区生产总值为7109亿美元。洛杉矶是美国重要的工商业、国际贸易、科教、娱乐和体育中心之一,拥有世界电影中心好莱坞,也是美国石油化工、海洋、航天工业和电子业的主要基地之一。洛杉矶还拥有加州理工学院等世界知名的高等教育机构。2、位置领域洛杉矶濒临浩瀚的太平洋东侧的圣佩德罗湾和圣莫尼卡湾沿岸,背靠莽莽的圣安东尼奥山,城市中心坐标为34°03′—西经118°15′,坐落在三面环山、一面临海的开阔盆地中。面积约1215平方公里。
2023-08-17 01:14:151

求西安交大管理科学与工程专业考研真题

专业课的复习与公共课的复习有较大的区别。公共课有非常明确的学习目标,而专业课极少有明确的考试大纲,但专业课同样需要圈定复习范围,锁定考试内容,然后才能有的放矢地进行复习。重要资料《2014西安交通大学管理学考研复习精编》(含真题与答案)《2014西安交通大学管理学考研冲刺宝典》《2014西交大管理学考研模拟五套卷与答案解析》《名校管理学考研真题汇编》(2010版)《名校管理学考研真题汇编》(2011版)《名校管理学考研真题汇编》(2012版)  专业课全年复习资料包括以下几个方面:  一是指定参考书目。指定参考书目可以从研究生招生专业目录中获得。但是目前许多学校热门专业没有指定参考书,这些专业虽然没有具体的指定参考书目,但是参考教材还是有一定的范围,考生可以向目标学校进行咨询。  二是历年真题。历年真题考生可以通过各种途径收集到。通过真题学习到的不单纯是几道题目,关键是考生要通过真题,把握专业课考核的重点和难点。  三是相关考核科目的笔记讲义。这些是指目标院校开设的与招生专业目录里考核科目相同的本科基础课程的讲义、笔记。当然,有些学校开设的研究生阶段的相关课程也很重要,有精力的同学可以参考学习。  四是未来导师的论文。假如考生已经锁定了某个导师,那么这个导师的近期发表的学术论文对考生的复习有着极大的参考价值。即便是没有确定导师,该研究生招生单位具体学科相关教授的论文也有很大的参考价值,因为一般真题答案会与这些论文里的学术观点密切相关。 专业课复习要注重理解  第一阶段基础复习阶段。考生首先要弄清楚目标专业目标院校的新一年的招生专业目录,一般新一年的研究生招生专业目录一般都会在每年的8月底、9月初出台。在确定无误的情况下进行基础复习。  在这一阶段要对学校制定的参考书目学习一遍,做到对每一个知识点都能够理解,但不要死记硬背,目的是对所考核的科目建立起宏观知识逻辑框架。  第二阶段强化复习阶段。考生首先应制定出自己的专业课考试大纲。可到浩学西交大考研网了解一下真题资料,考生可以根据三到五年的历年真题,在所用的参考书目上把所有曾经考到的知识点全部标注一遍。这样一来,就缩小了复习范围,掌握了考核要点,勾勒出了一份属于考生自己的专业课考试大纲。  在这个基础上,考生要结合大纲进行长达三个月左右的强化复习,目标是将重要的知识点理解、记忆、掌握和运用。  在这个阶段,考生还得密切联系自己目标院校、目标专业的教师,尽一切可能掌握各种与考试有关的信息。  第三阶段冲刺阶段。这是在考前40天到一个月左右的时间,考生应该在强化复习的基础上进行全面回顾。培养考点意识,学会用标准的方法解答相关问题,多做模拟试卷,进一步归类整理总结。
2023-08-17 01:14:102

Luis Miguel的《Mama, Mama》 歌词

歌曲名:Mama, Mama歌手:Luis Miguel专辑:Ya Nunca MáS张韶涵-Mama Mama主唱:张韶涵Mama Mama别再念我你爱的方式往往让我想闪躲不是谁的错只不过我有我的世界一个对谁都太新的世界Mama Mama找点事做不应该是我填满你全部的生活你不会失去我虽然我有秘密不说开心的时候是大晴天挤在人群中我的看见自信的笑容尽量不被打动沮丧的时候是下雨天无能为力渺小的感觉疲倦上锁我确定你也帮不了我what u gonna say when I get to your facewhat u gonna say when I get to your facewhat u gonna say when I get to your faceyour face face face热恋的时候是大晴天他忽然就亲吻了我的脸心跳到胸口幸福只属於我失恋的时候是下雨天被全世界抛弃的感觉心碎的感受我觉得你也救不了我Mama Mama别再念我你爱的方式往往让我想闪躲不是谁的错只不过我有我的世界一个对谁都太新的世界Mama Mama找点事做不应该是我填满你全部的生活你不会失去我虽然我有秘密不说自我感觉良好是因为我决定未来自我感觉良好是因为我谁都不甩La.... La....谁我都不甩Mama Mama别再念我你爱的方式往往让我想闪躲不是谁的错只不过我有我的世界一个对谁都太新的世界Mama Mama找点事做不应该是我填满你全部的生活你不会失去我虽然我有秘密不说OS:唉优喂 妈妈 不要一直念我嘛念我很烦捏 念我你不会很烦吗拜托不要再念啦 不要生气嘛我还是最爱你的啦 哈哈http://music.baidu.com/song/2963643
2023-08-17 01:14:091

killer.exe 是什么啊?

KILLER.EXE可以自动截获非法指令,以防止死机 你应该安装了MaxDOS你把MaxDOS再装一次吧
2023-08-17 01:14:072