1樓:滄海濯纓
pn二極體即由p區和n區構成,p區多數載子為空穴(+),n區多子為電子(-),結合在一起之後結合處空穴與電子復合形成一定寬度的耗盡區,同時p區一段距離內留下不能移動的負電荷,n區一段距離內留下不能移動的正電荷,這一段耗盡區又稱為空間電荷區,內形成電場,方向從n區指向p區。
電場力量導致載流子的漂移運動,電子p->n,空穴n->p,而本省p和n區的載流子濃度又造成相應的擴散運動,電子n->p,空穴p->n,這兩種運動會達成一定的平衡。
如果pn結加正向偏置電壓p(+)n(-)就會加據擴散運動而抑制飄逸運動,當然擴散運動是多子的擴散,所以加正向電壓會形成一定的電流。
如果pn結加反向偏置電壓p(-)n(+)就會加據飄逸運動而抑制擴散運動,因為飄逸運動是少子的飄逸,所以反向電壓如果小於一定程度電流是比較小的,可以忽略。但是若反向電壓如果到達一定程度,pn結會被擊穿,這裡有三種機制導致:
1.雪崩擊穿
因為耗盡區的電場方向和外加電場方向一致,導致電場很大,電子在電場中被加速到一定的速度之後撞擊晶格形成電子-空穴對,被撞擊出來的電子又被加速撞擊其他的晶格......這樣反覆形成很多載流子在電常方向上運動從而形成電流。因為效果很象雪崩效應,所以叫雪崩擊穿。
多見於pn結濃度較低,耗盡區叫寬的pn結。
2.齊納擊穿
多見於pn結慘雜濃度較高的pn結。因為耗盡區電場很大,強電場直接破壞晶格形成電子-空穴對,電子-空穴對又在電場下運動從而形成電流。
3.熱電擊穿
未擊穿時反向電流雖小,但是乘於反向電壓也會有一定的耗散功率產生,功耗產生熱。如果散熱不好溫度上公升,因為反向電流是隨著溫度成指數關係上公升的,所以當溫度上公升到一定之後,電流會很大,造成擊穿。
pn結的i-v curve可知道,pn結反向擊穿後電流迅速上公升但是電壓卻變化的很慢,所以所以此時的pn結可以用來做穩壓管。
2樓:匿名使用者
二極體兩端加上反向電壓時,反向電流很小,當反向電壓逐漸增加時,反向電流基本保持不變,這時的電流稱為反向飽和電流.不同材料的二極體,反向電流大小不同,矽管約為1微安到幾十微安,鍺管則可高達數百微安,另外,反向電流受溫度變化的影響很大,鍺管的穩定性比矽管差。
當反向電壓增加到某一數值時,反向電流急劇增大,這種現象稱為反向擊穿.這時的反向電壓稱為反向擊穿電壓,不同結構、工藝和材料製成的管子,其反向擊穿電壓值差異很大,可由1伏到幾百伏,甚至高達數千伏。
3樓:匿名使用者
是反向電壓造成的。有電感的場合,例如作為繼電器的續流二極體,要承受一定的反向電壓,如果這個電壓超出了二極體的承受範圍,就要擊穿損壞。
4樓:傷感的森林
一般是接有電感或瞬時高壓才會擊穿
二極體反向擊穿後的工作原理是什麼??
5樓:
穩壓二極體是利用二極體被反向擊穿後,在一定反向電流範圍內,反向電壓不隨反向電流變化這一特點進行穩壓的。
它既具有普通二極體的單向導電特性,又可工作於反向擊穿狀態。在反向電壓較低時,穩壓二極體截止;當反向電壓達到一定數值時,反向電流突然增大,穩壓二極體進入擊穿區,此時即使反向電流在很大範圍內變化時,穩壓二極體兩端的反向電壓也能保持基本不變。但若反向電流增大到一定數值後,穩壓二極體則會被徹底擊穿而損壞。
普通二極體在被擊穿後,如果有限流電阻的話,它有可能自恢復。限流電阻太小或無限流電阻的話,二極體會永久損壞。
二極體反向擊穿後
6樓:醉心影夢
穩壓二極體是利用二極體被反向擊穿後,在一定反向電流範圍內,反向電壓不隨反向電流變化這一特點進行穩壓的。
它既具有普通二極體的單向導電特性,又可工作於反向擊穿狀態。在反向電壓較低時,穩壓二極體截止;當反向電壓達到一定數值時,反向電流突然增大,穩壓二極體進入擊穿區,此時即使反向電流在很大範圍內變化時,穩壓二極體兩端的反向電壓也能保持基本不變。但若反向電流增大到一定數值後,穩壓二極體則會被徹底擊穿而損壞。
普通二極體在被擊穿後,如果有限流電阻的話,它有可能自恢復。限流電阻太小或無限流電阻的話,二極體會永久損壞。
7樓:木頭大寶劍
二極體擊穿以後能不能用要看擊穿的時候電流有沒有超過額定值。如果不過電流就沒有事,可以用。
只要用萬能表測量一下正、反向電阻即可知道是否壞了,正向電阻在500-1000歐姆、反向電阻在1-10兆歐姆就是好的,可以用。
8樓:匿名使用者
嚴格的說是壞了不能再繼續使用了特別是高頻管有時萬用表也很難測得出來但是不能用(一般稱為軟擊穿)
9樓:id寫在煙上
普通的不能用了 特殊的 如穩壓二極體 他正常工作就是在反向擊穿區域
但是也有一定的限制
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