二極管的發(fā)現(xiàn)和發(fā)展:1874年,德國物理學家卡爾·布勞恩在卡爾斯魯厄理工學院發(fā)現(xiàn)了晶體的整流能力。因此1906年開發(fā)出的代二極管——“貓須二極管”是由方鉛礦等礦物晶體制成的。20世紀初,由于無線電接收器探測器的需要,熱離子二極管(真空管)和固態(tài)二極管(半導體二極管)大約在相同的時間分別研發(fā)。直到20世紀50年代之前,真空管二極管在收音機中都更為常用。這是因為早期的點接觸式半導體二極管(貓須探測器)并不穩(wěn)定,并且那時大多數(shù)的收音機放大器都是由真空管制成,二極管可以直接放入其中。而且那時真空管整流器和充氣整流器處理一些高電壓、高電流整流任務的能力更是遠在半導體二極管(如硒整流器)之上。現(xiàn)如今的二極管大多是使用硅來生產(chǎn),鍺等其它半導體材料有時也會用到。目前常見的結構是,一個半導體性能的結晶片通過PN結連接到兩個電終端。在半導體器件的大家族中,二極管是誕生較早的成員。寧波快恢復二極管作用
二極管一個熱離子二極管就是一個真空管(也稱“電子管”),由一個包含著兩個電極的密封真空玻璃殼組成:由燈絲加熱的陰極,和一個陽極。早期產(chǎn)品的外觀和現(xiàn)在的白熾燈泡相當類似。在操作中,一個單獨的電流通過由鎳鉻合金制成的高電阻燈絲(加熱器),將陰極加熱到紅熱狀態(tài)(800-1000℃)后可導致它釋放電子到真空。這一過程即熱發(fā)射。陰極通常涂有堿土金屬氧化物,如鋇或鍶的氧化物。因為它們具有較低的功函數(shù),可使發(fā)射的電子數(shù)量增加。有些真空管則直接加熱鎢絲,鎢絲則既作為加熱器也是陰極本身。交流電會在負極及與其同心的陽極板之間整流,當板子帶正電時,靜電會從負極處吸引電子。所以電子即從陰極連通到陽極成為了電流。然而當極性反轉陽極板帶有負電時,陽極板不會發(fā)射電子,而陰極也并不會吸引電子,因而沒有電流會產(chǎn)生。如此則保證了電流的單向流通,即從陰極流向陽極板。東莞快恢復二極管參數(shù)發(fā)光二極管是一種符合綠色照明要求的光源。
光電二極管特性可以用一個等效電路模型表示,該模型由一個理想的二極管一個電流源和其他寄生的電阻電容構成。其中電流源表示了光電二極管產(chǎn)生的光電流信號,理想二極管表示了P-N結,體現(xiàn)了光電二極管正向偏壓狀態(tài)時的電壓條件。旁路電阻R表示了光電二極管的伏安特性曲線中的斜率,即偏壓為零時的結電阻。對理想的光電二極管來說,旁路電阻是無窮大的,但實際應用中旁路電阻阻值的變化為10- 1000M。旁路電阻影響了光電二極管的暗電流噪聲,光電二極管的性能越好,其旁路電阻越大。串聯(lián)電阻R是由接觸電阻和未耗盡的體電阻構成,大小與光電二極管的尺寸、偏壓有關;結間電容C表示了光電二極管P-N結的電荷存儲能力,與二極管面積和反向電壓有關。
二極管電路分析準備知識說明二極管的單向導電特性只是說明了正向電阻小、反向電阻大,沒有說明二極管導通后還有哪些具體的特性。二極管正向導通之后,它的正向電阻大小還與流過二極管的正向電流大小相關。盡管二極管正向導通后的正向電阻比較小(相對反向電阻而言),但是如果增加正向電流,二極管導通后的正向電阻還會進一步下降,即正向電流愈大,正向電阻愈小,反之則大。不熟悉電路功能對電路工作原理很不利,在了解電路功能的背景下能有的放矢地分析電路工作原理或電路中某元器件的作用。ALC電路在錄音機、卡座的錄音卡中,錄音時要對錄音信號的大小幅度進行控制,了解具體的控制要求有助于分析二極管VD1自動控制電路。開關二極管:開關二極管是二極管的一種。
二極管具有陽極和陰極兩個端子,電流只能往單一方向流動。也就是說,電流可以從陽極流向陰極,而不能從陰極流向陽極。對二極管所具備的這種單向特性的應用,通常稱之為“整流”功能。在真空管內(nèi),借由電極之間加上的電壓能夠讓熱電子從陰極到達陽極,因而有整流的作用。將交流電轉變?yōu)槊}動直流電,包括無線電接收器對無線電信號的調制,都是通過整流來完成的。因為其順向流通逆向阻斷的特點,二極管可以想象成電路中的單向閥。然而實際上,二極管并不會表現(xiàn)出如此完美的開關性,而是呈現(xiàn)出較為復雜的非線性電子特征——這是由特定類型的二極管技術決定的。一般來說,只有在正向超過開啟電壓時,二極管才會工作(此狀態(tài)被稱為正向偏壓)[6]。一個正向偏置的二極管兩端的電壓降變化只與電流有一點關系,并且是溫度的函數(shù)。因此這一特性可用于溫度傳感器或參考電壓。光電二極管又稱光敏二極管。它的管殼上備有一個玻璃窗口,以便于接受光照。深圳快恢復二極管
二極管由P區(qū)引出的電極稱為陽極,N區(qū)引出的電極稱為陰極。寧波快恢復二極管作用
二極管擊穿特性外加反向電壓超過某一數(shù)值時,反向電流會突然增大,這種現(xiàn)象稱為電擊穿。引起電擊穿的臨界電壓稱為二極管反向擊穿電壓。電擊穿時二極管失去單向導電性。如果二極管沒有因電擊穿而引起過熱,則單向導電性不一定會被破壞,在撤除外加電壓后,其性能仍可恢復,否則二極管就損壞了。因而使用時應避免二極管外加的反向電壓過高。反向擊穿按機理分為齊納擊穿和雪崩擊穿兩種情況。在高摻雜濃度的情況下,因勢壘區(qū)寬度很小,反向電壓較大時,破壞了勢壘區(qū)內(nèi)共價鍵結構,使價電子脫離共價鍵束縛,產(chǎn)生電子-空穴對,致使電流急劇增大,這種擊穿稱為齊納擊穿。如果摻雜濃度較低,勢壘區(qū)寬度較寬,不容易產(chǎn)生齊納擊穿。寧波快恢復二極管作用
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