今天跟大家分享一个关于二极管特性的问题(二极管分类)。以下是这个问题的总结。让我们来看看。
二极管特性是什么?
二极管特性是正向特性、反向特性
当施加在二极管两端的DC电压(p为正,n为负)非常小时(锗管小于0.1伏,硅管小于0.5伏),该管处于“关”状态。当DC电压超过一定值时,电子管导通,电压略有上升,电流急剧增加。不同材料的二极管有不同的起始电压,硅管大约为0.5-0.7伏,锗管为0.1-0.3伏。
当二极管两端施加反向电压时,反向电流非常小。当反向电压逐渐增加时,反向电流基本保持不变。此时的电流称为反向饱和电流。不同材料的二极管具有不同的反向电流,对于硅管从大约1微安到几十微安,对于锗管从几百微安。另外,反向电流受温度变化影响较大,锗管的稳定性比硅管差。
二极管的特性是什么?
二极管的特点是单向导通。在电路中,电流只能从二极管的阳极流入,从阴极流出。
二极管的正向特性:
在电子电路中,当二极管的阳极连接到高电位端,阴极连接到低电位端时,二极管就会导通。这种联系称为正向偏置。当施加在二极管上的DC电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流很弱。
只有当DC电压达到一定值时(这个值称为“阈值电压”,锗二极管约为0.2V,硅二极管约为0.6V),二极管才能直接正向导通。导通后,二极管两端的电压基本保持不变(锗二极管约为0.3V,硅二极管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。
扩展数据
二极管的工作原理
晶体二极管是由P型半导体和N型半导体形成的pn结,在其界面两侧形成空电荷层,构建自己的电场。当没有施加电压时,由于p-n
结两侧载流子浓度差引起的扩散电流等于自建电场引起的漂移电流,处于电平衡状态。当存在外DC偏压时,外电场和自建电场的相互抑制增加了载流子的扩散电流,引起正向电流。
当有外部反向偏置时,外部电场和自建电场进一步加强,在一定的反向电压范围内形成反向饱和电流i0,与反向偏置值无关。
当施加的反向电压高到一定程度时,p-n结空之间电荷层中的电场强度达到一个临界值,导致载流子倍增,产生大量的电子空空空穴对,产生较大的反向击穿电流,称为二极管击穿现象。
二极管的特性
二极管的单向导电性。在电路中,电流只能从二极管的阳极流入,从阴极流出。
晶体二极管是由P型半导体和N型半导体形成的PN结,在其界面两侧形成空电荷层,构建自己的电场。没有外加电压时,PN结两侧载流子浓度差引起的扩散电流等于自建电场引起的漂移电流,处于电平衡状态。
当存在外DC偏压时,外电场和自建电场的相互抑制增加了载流子的扩散电流,引起正向电流。当有外部反向偏置时,外部电场和自建电场进一步加强,在一定的反向电压范围内形成一个与反向偏置值无关的反向饱和电流。
当施加的反向电压高到一定程度时,PN结空之间电荷层中的电场强度达到一个临界值,导致载流子倍增,产生大量的电子空空空穴对,产生较大的反向击穿电流,这种现象称为二极管击穿现象。PN结反向击穿可分为齐纳击穿和雪崩击穿。
二极管的特性是什么?
二极管的特性:
1.正向特性:施加DC电压时,正向特性开始时,DC电压太小,无法克服PN结中电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,称为死区。
这种不能使二极管导通的DC电压称为死区电压。当DC电压大于死区电压时,PN结中的电场被克服,二极管正向导通,电流随着电压的升高而迅速上升。
在正常电流范围内,二极管导通时的端电压几乎保持不变,称为二极管的DC电压。当二极管两端的DC电压超过一定值时,内部电场迅速下降,特征电流迅速增加,二极管正向导通。
称为阈值电压或阈值电压,硅管约为0.5V,锗管约为0.1V,硅二极管正向导通压降约为0.6~0.8V,锗二极管正向导通压降约为0.2~0.3V
2.可逆性:当施加的反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流就是少数载流子漂移形成的反向电流。因为反向电流非常小,所以二极管关断。
这个反向电流也叫反向饱和电流或漏电流,二极管的反向饱和电流受温度影响很大。一般来说,硅管的反向电流比锗管小得多。小功率硅管的反向饱和电流在nA量级,小功率锗管的反向饱和电流在μ A量级,温度升高,半导体受热激发,少数载流子增加,反向饱和电流也增加。
扩展数据
在数字和集成电路中,二极管的单向导电性被用来打开或关闭电路。这项技术已被广泛应用。开关二极管可以很好的保护电路,防止电路因短路等问题而被烧坏,还可以实现传统开关的功能。开关二极管的另一个特点是开关速度非常快。
在电子电路中,限幅电路常用来处理各种信号。用于选择性地传输预设电平范围内的一部分信号。大多数二极管都可以用作限幅二极管,但有时需要特殊的限幅二极管,比如保护仪器时。
百度百科-二极管
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