relation entre courant, tension et résistance

sangeetha

relation entre courant, tension et résistance


Je veux connaître la relation entre la tension, le courant et la résistance, en dehors de la loi de cet ohm V = IR.Parce que dans les diodes Zener, le courant n’augmente pas en conséquence avec la tension.A BREAKDOWN POINT, la tension reste la même que le courant augmente le collecteur. Et dans plusieurs autres cas, même en cas de basse tension, il existe un flux de courant élevé, comment sont-ils possibles !!!

Réponses


 John Rennie

La résistivité de tout matériau est liée à la mobilité des porteurs de charge en son sein par:

ρ=1neμ

μ

est la mobilité,

e

est la charge électronique et

n

est la densité numérique des porteurs de charges. J’ai délibérément utilisé le terme porteurs de charge plutôt que les électrons car dans les semi-conducteurs comme les diodes, les porteurs peuvent être des trous ainsi que des électrons.

De toute évidence, la charge d’électrons

e

est une constante, de sorte que les modifications de la résistance résultent soit de modifications de la mobilité, soit de la densité des porteurs. Dans un métal, ni l’un ni l’autre ne change avec la tension appliquée, donc dans un métal la résistance est indépendante de la tension.

En revanche, dans une diode polarisée inversée, la densité de porteurs n’est pas constante. En augmentant la tension, vous augmentez l’énergie des électrons qui traversent la couche d’appauvrissement. À un moment donné, l’énergie devient suffisamment élevée pour exciter les électrons liés dans la bande de conduction et nous obtenons un bec-de-avalanche . La densité de porteuse augmente rapidement et donc la résistivité diminue rapidement, donc dans une diode, la résistance dépend fortement de la tension.

Cet argument s’applique à tout matériau. Si vous voyez une résistance qui varie avec la tension, la température ou quoi que ce soit d’autre, cela sera dû à des changements dans la mobilité et / ou la densité des porteurs.


 garype

Je ne suis pas sûr de ce que vous demandez, mais je vais aborder un point.

La loi d’Ohm, comme beaucoup d’autres lois physiques, est une idéalisation . Elle ne s’applique qu’aux systèmes idéaux et les systèmes idéaux n’existent pas. Mais la loi d’Ohm est utile car elle décrit avec précision une très grande classe de systèmes réels . Même pour les systèmes de cette classe, ce n’est qu’une approximation. On trouvera de très légères déviations de la loi d’Ohm si l’on regarde assez attentivement avec un équipement très précis et précis. Et pour tout système, une tension de claquage sera finalement atteinte au-delà de laquelle la loi d’Ohm n’applique évidemment pas.

Comme vous l’avez souligné, il existe de nombreux matériaux pour lesquels la loi d’Ohm ne s’applique tout simplement pas.

 

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