主要经营水电维修、电路排线、防水补漏、管道疏通、灯具维修安装、门窗维修、空调维修等家庭维修、拆装业务以及墙面刷新等工程业务。秉承以“质量求生存、诚信谋发展、服务创品牌、更好为目标”的经营宗旨。拥有一批经验丰富、实力雄厚、技术精湛的师傅。可为广大用户提供专业的维修服务。
电路及相关配电设施维修
1、维修、安装各种灯具、开关插座:吊灯、吸顶灯、壁灯、荧光灯、白炽灯、汞灯、纳灯、浴霸灯以及空气开关、漏电保护器、断路器、阐刀开关、普通插座、排插、空调插座等。
2、维修、安装各种配电箱、保险、电机、,浴霸等电器。
3、电路布线:家庭电路改线路、铺线路、家庭电路安装、办公室工位布线、线路排线。
4、电路故障维修:电路跳闸故障检修,电路短路、零线带电、电表烧坏、线路烧坏、电流分配不均等。
5、电路检修:住宅用电、办公用电、照明用电、机械用电、工业用电。
二极管的单向导电特性用途很广,到底是什么原因让电子如此听话呢?它的微观机理是什么呢?这里简单形象介绍一下: 假设有一块P型半导体(用黄色代表空穴多)和一块N型半导体(用绿色代表电子多),它们自然状态下分别都是电中性的,即不带电。如图1所示。 图1. P型和N型半导体 把它们结合在一起,就形成PN结。边界处N型半导体的电子自然就会跑去P型区填补空穴,留下失去电子而显正电的原子。相应P型区边界的原子由于得到电子而显负电,于是就在边界形成一个空间电荷区。为什么叫“空间电荷区”?是因为这些电荷是微观空间内无法移动的原子构成的。 空间电荷区形成一个内建电场,电场方向由N到P,这个电场阻止了后面的电子继续过来填补空穴,因为这时P型区的负空间电荷是排斥电子的。电子和空穴的结合会越来越慢, 后达到平衡,相当于载流子耗尽了,所以空间电荷区也叫耗尽层。这时PN结整体还呈电中性,因为空间电荷有正有负互相抵消。如图2所示。 图2. PN结形成内建电场 外加正向电压,电场方向由正到负,与内建电场相反,削弱了内建电场,所以二极管容易导通。绿色箭头表示电子流动方向,与电流定义的方向相反。如图3所示。 图3. 正向导通状态 外加反向电压,电场方向与内建电场相同,增强了内建电场,所以二极管不容易导通。如图4所示。当然,不导通也不是绝对的,一般会有很小的漏电流。随着反向电压如果继续增大,可能造成二极管击穿而急剧漏电。 图4. 反向不导通状态 图5是二极管的电流电压曲线供参考。 图5.二极管电流电压曲线 图6形象的展示了不同方向二极管为什么能导通和不能导通,方便理解。 图6. 不同方向导通效果不同 生活中单向导通的例子也不少,比如地铁进站口的单向闸机,也相当于二极管的效果:正向导通,反向不导通,如果硬要反向通过,可能就会因为太大力“反向击穿”破坏闸机了。
主要经营水电维修、电路排线、防水补漏、管道疏通、灯具维修安装、门窗维修、空调维修等家庭维修、拆装业务以及墙面刷新等工程业务。秉承以“质量求生存、诚信谋发展、服务创品牌、更好为目标”的经营宗旨。拥有一批经验丰富、实力雄厚、技术精湛的师傅。可为广大用户提供专业的维修服务。
电路及相关配电设施维修
1、维修、安装各种灯具、开关插座:吊灯、吸顶灯、壁灯、荧光灯、白炽灯、汞灯、纳灯、浴霸灯以及空气开关、漏电保护器、断路器、阐刀开关、普通插座、排插、空调插座等。
2、维修、安装各种配电箱、保险、电机、,浴霸等电器。
3、电路布线:家庭电路改线路、铺线路、家庭电路安装、办公室工位布线、线路排线。
4、电路故障维修:电路跳闸故障检修,电路短路、零线带电、电表烧坏、线路烧坏、电流分配不均等。
5、电路检修:住宅用电、办公用电、照明用电、机械用电、工业用电。
二极管的单向导电特性用途很广,到底是什么原因让电子如此听话呢?它的微观机理是什么呢?这里简单形象介绍一下: 假设有一块P型半导体(用黄色代表空穴多)和一块N型半导体(用绿色代表电子多),它们自然状态下分别都是电中性的,即不带电。如图1所示。 图1. P型和N型半导体 把它们结合在一起,就形成PN结。边界处N型半导体的电子自然就会跑去P型区填补空穴,留下失去电子而显正电的原子。相应P型区边界的原子由于得到电子而显负电,于是就在边界形成一个空间电荷区。为什么叫“空间电荷区”?是因为这些电荷是微观空间内无法移动的原子构成的。 空间电荷区形成一个内建电场,电场方向由N到P,这个电场阻止了后面的电子继续过来填补空穴,因为这时P型区的负空间电荷是排斥电子的。电子和空穴的结合会越来越慢, 后达到平衡,相当于载流子耗尽了,所以空间电荷区也叫耗尽层。这时PN结整体还呈电中性,因为空间电荷有正有负互相抵消。如图2所示。 图2. PN结形成内建电场 外加正向电压,电场方向由正到负,与内建电场相反,削弱了内建电场,所以二极管容易导通。绿色箭头表示电子流动方向,与电流定义的方向相反。如图3所示。 图3. 正向导通状态 外加反向电压,电场方向与内建电场相同,增强了内建电场,所以二极管不容易导通。如图4所示。当然,不导通也不是绝对的,一般会有很小的漏电流。随着反向电压如果继续增大,可能造成二极管击穿而急剧漏电。 图4. 反向不导通状态 图5是二极管的电流电压曲线供参考。 图5.二极管电流电压曲线 图6形象的展示了不同方向二极管为什么能导通和不能导通,方便理解。 图6. 不同方向导通效果不同 生活中单向导通的例子也不少,比如地铁进站口的单向闸机,也相当于二极管的效果:正向导通,反向不导通,如果硬要反向通过,可能就会因为太大力“反向击穿”破坏闸机了