二極體的伏安特性解釋

2021-01-15 電子發燒友
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二極體的伏安特性解釋

steve 發表於 2018-10-06 14:03:00

伏安特性是指加在二極體兩端的電壓u與流過=極管的電流,之間的關係,即,I=f(U)。2CP12(普通型矽=極管)和2AP9(普通型鍺二極體)的伏安特。

(1)正向特性

二極體伏妄特性曲線的第一象限稱為正向特性,它表示外加正向電壓時二極體的工作情況。在正向特性的起始部分,由於正向電壓很小,外電場還不足以克服內電場對多數載流子的阻礙作用,正向電流幾乎為零,這一區域稱為正向二極體的伏安特性曲線

死區,對應的電壓稱為死區電壓。矽管的死區電壓約為0.5V,鍺管的死區電壓約為0. 2V.

當正向電壓超過某一數值後, 內電場就被大大削弱,正向電流迅速增大,二極體導通,這一區域稱為正嚮導通區。二極體一旦正嚮導通後,只要正向電壓稍有變化,就會使正向電流變化較大,二極體的正向特性曲線很陡。因此,二極體正嚮導通時,管子上的正向壓降不大,正向壓降的變化很小,一般矽管為o. 7V左右,鍺管為0. 3V左右。因此,在使用二極體時,如果外加電壓較大,一般要在電路中串接限流電阻,以免產生過大電流燒壞二極體。

(2)反向特性

二極體伏妄特性曲線的第三象限稱為反向特性,它表示外加反向電壓時二極體的工作情況。在一定的反向電壓範圍內,反向電流很小且變化不大,這一區域稱為反向截止區。這是因為反向電流是少數載流子的漂移運動形成的;一定溫度下,少子的數目是基本不變的,所以反向電流基本恆定,與反向電壓的大小無關,故通常稱其為反向飽和電流。

(3)反向擊穿特性

當反向電壓繼續增加到某一數值時,二極體中的反向電流會突然增大,我們稱此時二極體發生了反向擊穿,該段特性如圖1.2.6的D段所示。發生反向擊穿時PN結有很大的反向電流,嚴重時將導致PN結損壞,所以普通二極體應該避免被擊穿,但穩壓二 極管則必須要 I作於擊穿狀態,因為在擊穿區雖然電流變化較大而電壓卻能保持基本不變,正是利用這個特性,穩壓管才能夠起到穩壓的作用。

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