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二極管原理與結構詳解

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二極管原理與結構詳解

發布日期:2018-09-17 作者: 點擊:

  半導體是什么?半導體的導電性介于導體和絕緣體之間。常見的半導體材料是硅(Si)和鍺(鍺)。這里,請記住兩種半導體材料:硅和鍺。因為以后你會聽到硅和鍺管。意思是顯而易見的。


  在自然界中,我們可以根據導電率將材料分為導體、絕緣體和半導體。常見的導體,如銅和鋁,常用的絕緣體,如橡膠、塑料等。


  半導體是什么?半導體的導電性介于導體和絕緣體之間。常見的半導體材料是硅(Si)和鍺(鍺)。這里,請記住兩種半導體材料:硅和鍺。因為以后你會聽到硅和鍺管。很明顯,這種二極管是由硅或鍺作為襯底。


  半導體有幾個性質。有必要理解:熱敏感性、感光性和摻雜劑。


  半導體熱敏性:半導體的導電性受溫度影響較大,當溫度升高時,半導體的導電性大大增強,稱為半導體熱敏性。半導體的熱敏性可以用來制作水溫傳感器、進氣溫度傳感器等熱敏元件。


  半導體的光敏性:半導體導體的導電性隨光照而變化。當光增強時,導電性增強,稱為半導體光敏性。感光元件可以制成光敏元件。光傳感器。


  半導體的光敏性:半導體導體的導電性隨光照而變化。當光增強時,導電性增強,稱為半導體光敏性。光敏元件可以制成光敏元件。光學傳感器。


  本征半導體、P半導體和N半導體的區別是什么?


  P型半導體:在摻雜有微量三價元素硼(B)或鎵的本征半導體硅或鍺中,形成P型半導體。


  N型半導體:通過在本征半導體硅或鍺中摻雜微量五價磷(P)來形成N型半導體。


  PN結和二極管:在硅或鍺的某些區域加入少量三價硼使其成為P型半導體,而在另一區域加入少量五價磷使其成為N型半導體。在P和N半導體的結處形成PN結。PN結是一個二極管。P區的鉛被稱為陽極。N區的鉛被稱為陰極。


  二極管具有單向導電性。


  [ASEMI--二極管]


  (1)正導電:當PN結加正電壓時,即P區電池正極階段,N區電池負極,PN結處于導電狀態,如圖所示,測試燈電流通過,點亮。


  注意當二極管在路上時有一個電壓降。這意味著什么?如果電池電壓為12V,那么測試燈電壓小于12V,大約為116V,在哪里為0.4V?在二極管上,這個0.4V是二極管的電壓降。


  二極管的電壓降取決于二極管是鍺還是硅:鍺管的電壓降約為0.2V,硅管的電壓降約為0.5V。獲得。這一原理的重要性是二極管中可能沒有認識到的,但是在晶體管方面是非常重要的。


  (2)反向截止:當PN結與電弧電壓,即P區電池負,N區電池正時,PN結處于截止狀態,如圖所示,測試燈不通過,不能點亮。


  [ASEMI-強元芯]


  當二極管與反向電壓連接時,存在耐壓問題:如果施加到二極管的反向電壓過高,二極管將無法承受,它將會擊穿,此時二極管不處于截止狀態,而是處于導通狀態。如果我們設置擊穿電壓,當反向擊穿電壓達到時,二極管將突破。


  如果電壓小于擊穿電壓,二極管會發生什么情況?對于普通二極管,二極管仍在開啟,這意味著二極管失去了反向截止效應。電壓調節二極管將在后面提到。我們設置擊穿電壓。當達到反向擊穿電壓時,二極管將斷開并接通。如果電流電壓小于擊穿電壓,則二極管將返回截止狀態。


本文網址:http://www.grahamemorris.com/news/472.html

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