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옴 저항 도체와 비옴 저항 도체

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Technician measuring current-voltage characteristics of ohmic and non-ohmic electrical components in a lab.

(설명을 위한 생성된 이미지입니다)

지휘자는 다음 사항을 얼마나 잘 준수하는지에 따라 분류됩니다. Ohm’s law. 오믹 대부분의 금속과 같은 물질은 일정한 온도에서 일정한 저항을 나타내므로 선형적인 전류-전압(IV) 그래프를 보입니다. 비옴성 다이오드나 트랜지스터와 같은 재료 및 소자는 전압이나 전류에 따라 저항이 변하기 때문에 비선형적인 IV 특성 곡선을 나타냅니다.

옴 법칙을 따르는 동작과 그렇지 않은 동작의 구분은 전자공학에서 매우 중요합니다. 옴 법칙을 따르는 소자의 IV 그래프는 원점을 지나고 기울기가 1/R인 직선입니다. 이러한 예측 가능하고 선형적인 응답은 전류의 흐름을 일정량만큼 방해하는 것이 주된 기능인 저항과 같은 소자에 유용합니다.

In contrast, non-ohmic devices are the foundation of active electronics. A semiconductor diode, for example, has very low resistance to current flowing in one direction (forward bias) but very high resistance in the opposite direction (reverse bias). This non-linear, asymmetric I-V curve allows it to function as a one-way gate for current. Similarly, the resistance of a transistor can be controlled by a small input voltage or current, enabling it to act as an amplifier or a switch. The non-linearity of these components is what makes complex information processing, from radio receivers to digital computers, possible.

UNESCO Nomenclature: 2211
고체물리학

유형

추상 시스템

분열

상당한

용법

널리 사용됨

전구체

  • 옴의 법칙은 기준이 되는 선형 관계를 제공했습니다.
  • 반도체 물질과 pn 접합의 발견
  • 초기 비저항 소자인 진공관의 발명
  • 다양한 물질에서의 전하 수송을 설명하기 위한 고체물리학의 발전

응용 프로그램

  • 교류를 직류로 변환하는 반도체 다이오드(정류용)
  • 신호 증폭 및 스위칭용 트랜지스터
  • 온도 센서로서의 서미스터
  • 전압 서지로부터 회로를 보호하는 배리스터
  • 효율적인 조명을 위한 발광 다이오드(LED)

특허:

NA

잠재적 혁신 아이디어

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관련 용어: 옴 저항, 비옴 저항, IV 곡선, 반도체, 다이오드, 트랜지스터, 서미스터, 저항, 선형성, 전자공학.

역사적 맥락

옴 저항 도체와 비옴 저항 도체

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(날짜를 알 수 없거나 관련이 없는 경우, 예를 들어 "유체역학"의 경우, 주목할 만한 등장 시기를 대략적으로 추정하여 제공합니다.)

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