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Word二極管的常見結構及伏安特性(二極管)作為電路中應用相當廣泛的一種(電子)元件,分為硅二極管和鍺二極管,都具有單向導電的功能。但其原理跟用途并不是怎么難以理解,相比之后要介紹的(晶體管)來講,弄懂它可以說相當容易了,話不多說進入正題。
學習電子技術時,相信很多朋友自己在私下也看過相關的書籍,大部分書籍有一個特點,有相當一部分篇幅是介紹元器件的制作材料以加工方法,這些內(nèi)容在我感覺對我們的用處不大,所以本文直奔正題。
首先了解下二極管的幾種常見結構。
圖a為點接觸型二極管。這種二極管只有一根金屬絲與(半導體)表面相連接形成PN結。結面積很小,這時聰明的朋友已經(jīng)想到他的第一個特點了,就是不能流過很大的(電流),只能應用在小功率場合,電流稍大就不行了。所謂存在即合理,雖然不能流過很大電流,但是這種二極管結(電容)比較?。梢岳斫鉃榈刃щ娙荩┮话阍?PF一下,所以可以工作在很高頻率的電路中和小功率的整流管來使用。
圖b為面接觸式二極管。這種二極管看圖就非常的壯實,跟上面的完全相反,一個淑女一個(張飛)。由于是兩個面積相當大的平面直接接觸,所以可以承受很大的電流。問題也就出現(xiàn)在這里了,正是因為接觸面積大,所以它的結電容很大,工作的頻率不能很高,這種二極管往往只用來做整流管使用。
圖c為平面二極管,他的結面積比較靈活,在制作的時候可以做大也可以做小。結面積大的可以用來整流,結面積小的用來做(數(shù)字電路)中的開關管,應用最為廣泛。
圖d為二極管在電路當中的符號,陽極對應著電流輸入,陰極對應著電流輸出,當接反時電路不導通。
接下來重點來了,二極管的精華都在這里了,上述三種二極管基本包含了電路中的所有二極管類型。其衍生出來的分支比如光敏二極管,穩(wěn)壓二極管等也都是上面三種結構之一。二極管有一個非常重要的特性——二極管的伏安特性。(以硅二極管為例)
硅二極管伏安特性曲線
圖片橫坐標表示電壓,縱坐標表示電流。接下來目光給到坐標軸第一象限,首先比較顯眼的幾個大字“死區(qū)電壓”,他的意思是當二極管兩端電壓低于某個值的時候二極管是不導通的,這個值是多少呢?硅二極管為0.5V左右,鍺二極管是0.1V左右,此電壓稱為二極管的開啟電壓。在電路當中應用最多的是硅二極管,重點記住硅二極管就可以。如果二極管兩端電壓可調,當我們慢慢從0V開始調節(jié),當電壓達到0.5V左右時,二極管就開始導通了,鍺管為0.1V。繼續(xù)慢慢調高電壓,發(fā)現(xiàn)二極管兩端電壓在0.6V上下的時候,即使電壓繼續(xù)調高,二極管兩端電壓也不再變化,這就達到了二極管的導通電壓了。這并不意味著二極管就不會損壞,當電壓繼續(xù)調高,流過二極管的最大整流電流If大于額定值時,二極管就損壞失去作用。(If是二極管長運行時允許通過的最大正向平均電流)
把目光轉移到第三象限,這條曲線代表二極管的反向特性。意思是說當二極管反接在電路當中時,給二極管兩端施加電壓??磮D可以知道即使是反接,二極管也是會有輕微漏電的,稱為二極管的反向電流Ir(Ir是二極管未擊穿時的反向電流,一般為uA級別)。這是正?,F(xiàn)象,現(xiàn)在工藝無法做到十全十美。當繼續(xù)增大其兩端電壓,可以看到圖中曲線陡然下降,此時二極管就被擊穿損壞了,此電壓稱為二極管的擊穿電壓Ubr。當二極管工作特殊需要反接時,并不意味著施加
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