4、PN结的伏安特性

4.1正向特性
  存在死区电压,当正向的外加电压高于死区电压时,PN结才导通
4.2反向特性
  反向击穿:
  1、雪崩击穿(参杂浓度低时),温度越高雪崩击穿所需要的电压越高;
  2、齐纳击穿(参杂浓度高时),温度越高齐纳击穿所需要的电压越低。
  反向击穿后温度升高,电流乘以电压就是PN消耗的电功率,功率过大时发热明显,烧毁PN结。当温度没有达到烧毁的温度时,仍可工作。反向的工作状态,可以稳定电压,可以做成稳压二极管。
5、PN结的电容效应(了解即可)
5.1势垒电容
  PN有电容的效应,相同电压变化,不同电容得不同的电量,电容是描述电压与电量之间的关系的。加反向电压时,空间电荷区即势垒越宽,类似于平行板电容得中间空隙变宽。

5.2扩散电容
  当电压增大时,少子的浓度增大

6、半导体二极管
  封装PN结引出两个引脚,构成二极管。
6.1 常见的结构
  点接触型、面接触型

6.2二极管的伏安特性

与PN结不同的是,二极管在P区和N区各有一个电阻,加反向电压时,不仅内部存在漂移电流,二极管的壳体也会出现表面的泄露电流。
  由于体电阻的存在, 相同电压下,电流要比PN结小,反向的电流大些。
6.3温度对特性的影响
  如上图,当温度增加时,正向特性向左移动,反向特性向下移动。温度高时,粒子的热运动剧烈,死区电压减小。一般情况下,室温每升高一摄氏度,正向压降减小2到2.5mV,每升高十摄氏度时,反向电流增大一倍。
6.4二极管作用
  整流(正向导通,规定电流的路径)、稳压(正向方向均能稳压,正向就0.7V,但反向的击穿电压可以通过调节改变)、测温(反向饱和时,电流不变,电压发生变化)
6.5二极管的主要参数(与价格有关)
(1)最大整流电流 I F I _{F} IF​
(2)最高反向工作电压 U R U_{R} UR​(百分之五十的裕度)要小于 U B R U_{BR} UBR​
(3)反向电流 I R I _{R} IR​严格来说并不完全保持不变,其值越小反向截止特性越好
(4)最高工作频率 f M f_{M} fM​上限使用频率,对高频电路中需要考虑
6.6二极管的直流等效电路
  在一定条件下,他们的外特性等效,即输出的电流和电压的关系近似于等效。用线性的原件等效二极管。
  伏安特性折线划

  图中,(a)为理想二极管符号,图(2)中加入了补偿电压,电压没有发生变化。

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