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二极管加正向电压时(二极管加正向电压时加反向电压时)

发布时间:2023-05-13
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为什么在二极管上加正向电压时电阻很小,加反向电压时电阻很大?

首先我们需要了解二极管。

二极管,电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。

早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。

当外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。在正常使用的电流范围内,导通时二极管的端电压几乎维持不变,这个电压称为二极管的正向电压。当二极管两端的正向电压超过一定数值Vth,内电场很快被削弱,特性电流迅速增长,二极管正向导通。所以可以认为这个时候二极管的电阻很小。

外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为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数量级,小功率锗管在μA数量级。温度升高时,半导体受热激发,少数载流子数目增加,反向饱和电流也随之增加。所以可以认为这个时候二极管电阻很大。

一般来说,在高中阶段我们认为反向的电阻无穷大,不会通电。但其实,如果外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。如果二极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性不一定会被永久破坏,在撤除外加电压后,其性能仍可恢复,否则二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。

二极管加正向电压时

二极乎简管加正向的电压也分两种的情况,

一是这个正向的电压超过梁顷和的死橡盯区的电压,这时它导通,并且有一个死区电压的管压降。

二是没有超过死区电压,这时它就不导通。

二极管两端加正向电压时,二极管( );加反向电压时,二极管( )。

二极管加正向电压时,二极管导通。加反向电压时,二极管截止。因此,二极管的导通和截止,则相当于开关的接通与断开。

晶体二极管一个由P型半导体和N型半导体形成的PN结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压,PN结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。

当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场加强,形成一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流。

扩展资料

几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管。半导体二极管在电路中的使用做让能够起到保护电路,延长电路寿命等作用:

(1)开关电路

在数字、集成电路中利用二极管的单向导电性实现电路的导通或断开,这一技术得到广泛应用。开关二极管可以很好的保护的电路,防止电团胡肆路短路等问题而被烧坏,也可实现传统开关的功能。开关二极管还有塌轿一个特性就是开关的速度很快,传统开关所无法比拟的。

(2)限幅电路

在电子电路中,常用限幅电路对各种信号进行处理。它是用来让信号在预置的电平范围内,有选择地传输一部分信号。大多数二极管都可作为限幅使用,有些时候需要用到专用限幅二极管,如保护仪表时。

(3)稳压电路

在稳压电路中通常需要使用齐纳二极管,它是一种利用特殊工艺制造的面结型硅把半导体二极管,这种特殊二极管杂质浓度比较高,空间电荷区内的电荷密度大,容易形成强电场。当齐纳二极管两端反向电压加到某一值,反向电流急增,产生反向击穿。

关键词:二极管的电阻 电容器 二极管处于 二极管的电流 半导体二极管 二极管导通 二极管特性 电阻 二极管电阻 二极管可以 通过二极管的电流 可调电容

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