二極管的主要原理就是利用PN結的單向導電性,在PN結上加上引線和封裝就成了一個二極管。晶體二極管為一個由P型半導體和N型半導體形成的PN結,在其界面處兩側形成空間電荷層,并建有自建電場。當不存在外加電壓時,由于PN結兩邊載流子濃度差引起的擴散電流和自建電場引起的漂移電流相等而處于電平衡狀態。當外界有正向電壓偏置時,外界電場和自建電場的互相抑消作用使載流子的擴散電流增加引起了正向電流。當外界有反向電壓偏置時,外界電場和自建電場進一步加強,形成在一定反向電壓范圍內與反向偏置電壓值無關的反向飽和電流。 當外加的反向電壓高到一定程度時,PN結空間電荷層中的電場強度達到臨界值產生載流子的倍增過程,產生大量電子空穴對,產生了數值很大的反向擊穿電流,稱為二極管的擊穿現象。PN結的反向擊穿有齊納擊穿和雪崩擊穿之分。表示二極管的性能好壞和適用范圍的技術指標,稱為二極管的參數。高壓二極管供應
二極管基本的工作狀態是導通和截止兩種,利用這一特性可以構成限幅電路。所謂限幅電路就是限制電路中某一點的信號幅度大小,讓信號幅度大到一定程度時,不讓信號的幅度再增大,當信號的幅度沒有達到限制的幅度時,限幅電路不工作,具有這種功能的電路稱為限幅電路,利用二極管來完成這一功能的電路稱為二極管限幅電路。是二極管限幅電路。在電路中,A1是集成電路(一種常用元器件),VT1和VT2是三極管(一種常用元器件),R1和R2是電阻器,VD1~VD6是二極管。湖州快恢復二極管作用二極管PN結的單向導電性,二極管導通時電流方向是由陽極通過管子內部流向陰極。
三極管偏置電路分析電路中,三極管VT1工作在放大狀態時要給它一定的直流偏置電壓,這由偏置電路來完成。電路中的R1、VD1和R2構成分壓式偏置電路,為三極管VT1基極提供直流工作電壓,基極電壓的大小決定了VT1基極電流的大小。如果不考慮溫度的影響,而且直流工作電壓+V的大小不變,那么VT1基極直流電壓是穩定的,則三極管VT1的基極直流電流是不變的,三極管可以穩定工作。 在分析二極管VD1工作原理時還要搞清楚一點:VT1是NPN型三極管,其基極直流電壓高,則基極電流大;反之則小。
半導體二極管的非線性電流-電壓特性,可以根據選擇不同的半導體材料和摻雜不同的雜質從而形成雜質半導體來改變。特性改變后的二極管在使用上除了用做開關的方式之外,還有很多其他的功能,如:用來調節電壓(齊納二極管),限制高電壓從而保護電路(雪崩二極管),無線電調諧(變容二極管),產生射頻振蕩(隧道二極管、耿氏二極管、IMPATT二極管)以及產生光(發光二極管)。半導體二極管中,有利用P型和N型兩種半導體接合面的PN結效應,也有利用金屬與半導體接合產生的肖特基效應達到整流作用的類型。若是PN結型的二極管,在P型側就是陽極,N型側則是陰極。二極管利用二極管和電阻、電容、電感等元器件進行合理的連接,構成不同功能的電路。
二極管的發現和發展:1874年,德國物理學家卡爾·布勞恩在卡爾斯魯厄理工學院發現了晶體的整流能力。因此1906年開發出的代二極管——“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)和固態二極管(半導體二極管)大約在相同的時間分別研發。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)并不穩定,并且那時大多數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。現如今的二極管大多是使用硅來生產,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。 二極管具有單向導電性,二極管的伏安特性曲線。深圳發光二極管廠家直銷
半導體二極管中,有利用P型和N型兩種半導體接合面的PN結效應。高壓二極管供應
二極管在工業產品應用:經過多年來科學家們不懈努力,半導體二極管發光的應用已逐步得到推廣,發光二極管普遍應用于各種電子產品的指示燈、光纖通信用光源、各種儀表的指示器以及照明。發光二極管的很多特性是普通發光器件所無法比擬的,主要具有特點有:安全、高效率、環保、壽命長、響應快、體積小、結構牢固。因此,發光二極管是一種符合綠色照明要求的光源。發光二極管在很多領域得到普遍應用。發光二極管在電子用品中一般用作屏背光源或作顯示、照明應用。從大型的液晶電視、電腦顯示屏到媒體播放器MP3、MP4以及手機等的顯示屏都將發光二極管用作屏背光源。 高壓二極管供應
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