二極體的單向導電性,二極體的單向導電性具體指什麼

2021-08-01 06:47:51 字數 5562 閱讀 1999

1樓:匿名使用者

先要知道~si摻雜入3價元素就是p區,摻雜入5價元素就是n區.然後應該這麼理解~pn結加正相電壓,使空間電荷區減小,有利於多子的擴散,p區多子是空穴,少子是電子,n區多子是電子,少子是空穴.反之,當pn結加反相電壓,空間電荷區增大,不利於多子的擴散,有利於少子的飄逸.而有利於多子的擴散所產生電流導通,叫做單向導電性

這學期剛好學的模電~這科就是入門難,開頭學好,後面學起來就簡單了順便說,這裡指的空間電荷區就是耗勁層~

你說的那種情況是正偏電壓正相導通,反偏電壓大於1v反向擊穿,在書的後面會講具體用途,這種特性非常重要

純手打謝謝~

二極體的單向導電性具體指什麼?

2樓:hr你的老婆

二極體的單向導電性具體指:只允許電流由單一方向通過(稱為順向偏壓),反向時阻斷 (稱為逆向偏壓)。

二極體的單向導電特性是指二極體在正常工作過程中,加正向電壓,二極體導通,阻值很低;加反向電壓,反向電流很小,二極體處於高阻截止狀態。

二極體是把p型半導體和n型半導體結合在一起形成的。只有在pn方向加正電壓才能導通電流從p型半導體和n型半導體,電流不能從n型半導體流向p型半導體,因為這是由物質的物理特性決定的。

把p型半導體和n型半導體結合在一起,p區(p型半導體)中空穴濃度大,n區中電子濃度大。因此在兩者的結合面會發生電子與空穴的擴散。空穴和電子會相互越過交介面進行復合,這樣就在n區靠近交接面處帶正電荷,在p區靠近交接面處帶負電荷,即在p區.

n區交介面的薄層區內一邊帶正電荷,一邊帶負電荷,那這個薄層就叫做pn結。

二極體單向導電性失敗的場合及原因:

1、正向偏壓太低。(不足以克服死區電壓)

2、正向電流太大。(會使pn結溫度過高燒燬)

3、反向偏壓太高。(造成反向擊穿)

4、工作的頻率太高。(使結電容容抗下降而反向不截止)

二極體的單向導電性具體指什麼?

3樓:完美假知己

二極體的單向導電性具體指:只允許電流由單一方向通過(稱為順向偏壓),反向時阻斷 (稱為逆向偏壓)。

單向導電性是二極體最重要的特性。利用單向導電性可以判斷二極體的好壞,正偏時電阻值小,反偏時電阻值大,否則,二極體是損壞了的。

二極體單向導電性失敗的場合及原因

1、正向偏壓太低。(不足以克服死區電壓)

2、正向電流太大。(會使pn結溫度過高燒燬)3、反向偏壓太高。(造成反向擊穿)

4、工作頻率太高。(使結電容容抗下降而反向不截止)

4樓:醉意撩人殤

二極體pn結正向導通,反向截止,即為單向導電性。

1、正向:將p型區接電源正極,n型區接電源負極,則外電場削弱了內電場。擴散運動加強,漂移運動減弱,擴散大於漂移,形成正向電流if。結電壓很低,顯示正向電阻很小,稱為正向導通。

2、反向:將p型區接電源負極,n型區接電源正極,則外電場加強了內電場。擴散運動減弱,漂移運動增強,漂移大於擴散,形成反向電流ir。

由於漂移運動是由少子形成,數量很少,所以ir很小,可以忽略不計,但ir受溫度影響較大。結電壓近似等於電源電壓,顯示反向電阻很大,稱為反向截止。

5樓:匿名使用者

對於一般的二極體而言,電流只能從正極流向負極,這就是它的單向導電性。極個別型別的除外,例如齊納二極體和能隙二極體是工作在反向擊穿狀態下的。

二極體的單向導電性是什麼意思,具體點

6樓:科幻怪怪

書上的真品,我就不再去克隆。僅打個比方,供你理解。二極體就像一根一面倒的魚刺,電流就像一根粗細略小於魚刺的玻璃管,這樣魚刺順著玻璃管就很容易通過,也就是二極體正向導通;而魚刺逆著玻璃管,就基本無法通過,即這時就是二極體反向截止。

7樓:綠色de落葉

二極體外形與電阻相似,不過分正負端,在不破壞二極體的情況,只有正的一端電勢比另外一端高是,二極體才導通,有電流,且電阻很小。否則二極體將不導電。對於理想模型,導通時相當於導線,電阻為0,不導通時相當於斷開的開關,電阻無窮大。

實際中,當二極體反向電壓很大,也就是負端電勢比正端高很多時,二極體會被擊穿。此時的二極體已經被損壞,就是一“導線”,無功效。

8樓:碧夜流星

二極體分正負極,電流從正極流向負極(電阻很小),不能從負極流向正極(負極向正極流向時電阻變為無窮大),所以就說二極體單向導通

二極體為什麼具有單向導電性?

9樓:匿名使用者

首先,糾正一下你的說法,不是“二極體具有單向導電性”,應該說是“pn結具有單向導電性”。由於通常情況下的二極體具有一個pn結所以可以簡單地理解為它具有單向導電的效能,但這不是他作為二極體後具有的特性。

具體理由要從pn結開始說起:

採用不同的摻雜工藝,將p型半導體與n型半導體制作在同一塊矽片上,在它們的交介面就形成空間電荷區稱pn結。pn結具有單向導電性。

pn結:一塊單晶半導體中 ,一部分摻有受主雜質是p型半導體,另一部分摻有施主雜質是n型半導體時 ,p 型半導體和n型半導體的交介面附近的過渡區稱。pn結有同質結和異質結兩種。

用同一種半導體材料製成的 pn 結叫同質結 ,由禁頻寬度不同的兩種半導體材料製成的pn結叫異質結。製造pn結的方法有合金法、擴散法、離子注入法和外延生長法等。製造異質結通常採用外延生長法。

在 p 型半導體中有許多帶正電荷的空穴和帶負電荷的電離雜質。在電場的作用下,空穴是可以移動的,而電離雜質(離子)是固定不動的 。n 型半導體中有許多可動的負電子和固定的正離子。

當p型和n型半導體接觸時,在介面附近空穴從p型半導體向n型半導體擴散,電子從n型半導體向p型半導體擴散。空穴和電子相遇而複合,載流子消失。因此在介面附近的結區中有一段距離缺少載流子,卻有分佈在空間的帶電的固定離子,稱為空間電荷區 。

p 型半導體一邊的空間電荷是負離子 ,n 型半導體一邊的空間電荷是正離子。正負離子在介面附近產生電場,這電場阻止載流子進一步擴散 ,達到平衡。

在pn結上外加一電壓 ,如果p型一邊接正極 ,n型一邊接負極,電流便從p型一邊流向n型一邊,空穴和電子都向介面運動,使空間電荷區變窄,甚至消失,電流可以順利通過。如果n型一邊接外加電壓的正極,p型一邊接負極,則空穴和電子都向遠離介面的方向運動,使空間電荷區變寬,電流不能流過。這就是pn結的單向導性。

pn結加反向電壓時 ,空間電荷區變寬 , 區中電場增強。反向電壓增大到一定程度時,反向電流將突然增大。如果外電路不能限制電流,則電流會大到將pn結燒燬。

反向電流突然增大時的電壓稱擊穿電壓。基本的擊穿機構有兩種,即隧道擊穿和雪崩擊穿。

pn結加反向電壓時,空間電荷區中的正負電荷構成一個電容性的器件。它的電容量隨外加電壓改變。

根據pn結的材料、摻雜分佈、幾何結構和偏置條件的不同,利用其基本特性可以製造多種功能的晶體二極體。如利用pn結單向導電性可以製作整流二極體、檢波二極體和開關二極體,利用擊穿特性製作穩壓二極體和雪崩二極體;利用高摻雜pn結隧道效應制作隧道二極體;利用結電容隨外電壓變化效應制作變容二極體。使半導體的光電效應與pn結相結合還可以製作多種光電器件。

如利用前向偏置異質結的載流子注入與複合可以製造半導體鐳射二極體與半導體發光二極體;利用光輻射對pn結反向電流的調製作用可以製成光電探測器;利用光生伏特效應可製成太陽電池。此外,利用兩個pn結之間的相互作用可以產生放大,振盪等多種電子功能 。pn結是構成雙極型電晶體和場效應電晶體的核心,是現代電子技術的基礎。

希望對你有幫助

二極體的單向導電性的作用是什麼?

10樓:匿名使用者

1、可以做開關元件:二極體在正向電壓作用下電阻很小,處於導通狀態,相當於一隻接通的開關;在反向電壓作用下,電阻很大,處於截止狀態,如同一隻斷開的開關。利用二極體的開關特性,可以組成各種邏輯電路。

2、對電流起保護作用:當二極體兩端的反向電壓增大到某一數值,反向電流會急劇增大,二極體將失去單方向導電特性,這時候二極體就擊穿了。

11樓:匿名使用者

作用就是單向導電啊 也就是方向只有一個,比如交流電方向是正負替換的,二極體如果加到線路中去,那麼方向就不再是正負交替了 就只有一個方向了。

12樓:匿名使用者

防止反接燒壞器件(反向流不通)。

13樓:

可以限制電壓或者電流

14樓:完美假知己

二極體的單向導電性具體指:只允許電流由單一方向通過(稱為順向偏壓),反向時阻斷 (稱為逆向偏壓)。

單向導電性是二極體最重要的特性。利用單向導電性可以判斷二極體的好壞,正偏時電阻值小,反偏時電阻值大,否則,二極體是損壞了的。

二極體單向導電性失敗的場合及原因

1、正向偏壓太低。(不足以克服死區電壓)

2、正向電流太大。(會使pn結溫度過高燒燬)3、反向偏壓太高。(造成反向擊穿)

4、工作頻率太高。(使結電容容抗下降而反向不截止)

二極體的單向導電特性是指什麼

15樓:醉意撩人殤

二極體pn結正向導通,反向截止,即為單向導電性。

1、正向:將p型區接電源正極,n型區接電源負極,則外電場削弱了內電場。擴散運動加強,漂移運動減弱,擴散大於漂移,形成正向電流if。結電壓很低,顯示正向電阻很小,稱為正向導通。

2、反向:將p型區接電源負極,n型區接電源正極,則外電場加強了內電場。擴散運動減弱,漂移運動增強,漂移大於擴散,形成反向電流ir。

由於漂移運動是由少子形成,數量很少,所以ir很小,可以忽略不計,但ir受溫度影響較大。結電壓近似等於電源電壓,顯示反向電阻很大,稱為反向截止。

16樓:匿名使用者

二極體的單向導電特性是指二極體在正常工作過程中,加正向電壓,二極體導通,阻值很低;加反向電壓,反向電流很小,二極體處於高阻截止狀態

17樓:深圳瑞隆源電子

因為二極體有單向導電性 導致電路不通要是將二極體反過來接 發光二極體亮 而電燈不亮 是正常現象 燈並沒有壞 但是類似於短路 具體分析如下因為發光二極體是 非線性元件 而 電燈是線性元件 (線性元件服從伏安特性曲線 非線性則否) 因此發光二極體不能用伏安發測定它的具體電阻值通常情況下 發光二極體不通電時 有好幾百千歐的電阻 電燈不通電時自由其本身電阻值幾歐的電阻(但要看功率而定)發光二極體 工作時通常只有30ma 而電燈有幾百毫安(由功率而定)-----------現在就是重點了 發光二極體反應很快 電燈反應就慢的多了 因為電燈的電阻隨溫度的升高而變大 這就說明了 當發光二極體發光的瞬間 發光二極體已經點亮了 而電燈燈絲的溫度 還沒有升高到原來的千分之一 電阻變化極小 顯然串聯電路里 電流處處相等 只有發光二極體的30ma電流 因此燈泡遠遠達不到額定的幾百毫安 所以燈泡當然不會亮了 因此燈泡只能當一個電阻使用 又因為燈泡這時的電阻很小 在燈泡兩端分得的電壓很小(其實電壓表時是有讀數的 只是你看不出) 大部分電壓都分到了發光二極體上了 因此導致發光二極體亮 燈泡不亮 電流表有讀數 電壓表無讀數---------------------最後 發光二極體有以下性質1 單向導電性2 通過電流能發光 3 電能轉光能是一個可逆的過程(若用強光照射到發光二極體晶片上 發光二極體也可以像太陽能電池那樣 能輸出電能 但是發光二極體的輸出很小 通常只有幾微安)

二極體為什麼會有單向導電性,二極體的單向導電性具體指什麼

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