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模块一 二极管及其应用
模块一 二极管及其应用
模块学习目标
知识目标:
了解二极管的单向导电性;
了解二极管的结构、电路符号、引脚、伏安特性、主要参数
了解硅稳压管、发光二极管、光电二极管、等特殊二极管的外形、功能和应用
识读整流电路,会通过估算合理选用整流电路元件的参数
识读电容滤波、电感滤波、复式滤波电路图
会估算电容滤波电路的输出电压
了解二极管稳压原理,会使用稳压二极管
技能目标:
能识别二极管的外形及管脚
能用万用表判别二极管的极性和质量优劣
搭接由整流桥组成的应用电路,会使用整流桥堆
使用万用表、电压表等测量直流电源电路参数
会焊接简单的直流电源电路
任务一 二极管
子任务1——认识PN结的单向导电性特性
一 认识PN结
1 描述
自然界中的物质,按导电能力的不同,可分为导体、半导体和绝缘体。导体的导电能力最强,绝缘体最弱,半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间。
半导体特征:半导体的导电特性很特殊,导电能力随着外界环境如光、热、和掺杂物质等变化而变化,总的来说具有光敏性、热敏性和掺杂性,其导电能力随着掺入杂质、输入电压(电流)、温度和光照条件的不同而发生很大变化。
聪明的人类利用半导体的这一特性创造出一门技术,这就是电子技术!所以电子技术的核心器件是半导体元件。
载流子:半导体中存在的两种携带电荷参与导电的“粒子” : 自由电子和空穴。自由电子带负电荷,空穴带正电荷。在外电场的作用下,两种载流子都可以做定向移动,形成电流。
N型半导体:掺入五价元素,主要依靠电子导电的半导体,即电子是多数载流子,空穴是少数载流子。
P型半导体:掺入三价元素,主要依靠空穴导电的半导体,即空穴是多数载流子,电子是少数载流子。
图1.1 N型半和P型半导体
PN结:在一块纯净的半导体一端掺入五价的元素另一端掺入三价的元素,将P型半导体和N型半导体紧密地结合在一起,在两种杂质半导体的交界面就会形成为PN结。
P型半导体和N型半导体结合后,由于N型区内电子很多而空穴很少,而P型区内空穴很多电子很少,在它们的交界处就出现了电子和空穴的浓度差别。这样,电子和空穴都要从浓度高的地方向浓度低的地方扩散。于是,有一些电子要从N型区向P型区扩散,也有一些空穴要从P型区向N型区扩散。它们扩散的结果就使P区一边失去空穴,留下了带负电的杂质离子,N区一边失去电子,留下了带正电的杂质离子。半导体中的离子不能任意移动,因此不参与导电。这些不能移动的带电粒子在P和N区交界面附近,形成了一个这个电场的方向与载流子扩散运动的方向相反,阻止扩散。
2 结论: 图1.2 PN结
可见PN结是P型半导体与N型半导体在它们的交界面形成空间电荷区PN结,是电子技术中许多元件,例如半导体二极管、双极性晶体管的物质基础。电源的正极接P区,负极接N区,PN结正向偏置。外加的正向电在PN结,电流便从P型一边流向N型一边,空穴和电子都向界面运动,电流可以顺利通过,,内电场对多子扩散运动的阻碍减弱,扩散电流加大。扩散电流远大于漂移电流,可忽略漂移电流的影响,PN结呈现低阻。如果电源的正极接N区,负极接P区,PN结向偏置外加的反向电压有一部分降落在PN结区,则空穴和电子都向远离界面的方向运动,使空间电荷区变宽,,此时PN结区的少子在内电场作用下形成的漂移电流大于扩散电流,可忽略扩散电流,PN结呈现高阻性
反向击穿:PN结两端外加的反向电压增加到一定值时,反向电流急剧增大,称为PN结的反向击穿。
热击穿:若反向电流增大并超过允许值,会使PN结烧坏,称为热击穿。这会导致永久性损坏哦。
2 结论:
PN结加正向电压时,呈现低电阻,较大的正向扩散电流;PN结加反向电压时,呈现高电阻,有很小的反向漂移电流。由此可以得出结论:PN结具有单向导电2——认识二极管的结构、电路符号、伏安特性、主要参数
一 认识二极管的结构、电路符号
1 描述
将一个PN结用玻璃或塑料封装起来外壳从P区和N区各引出一个电极,就制成一个二极管由P区引出的电极为正(+)极,也称为阳极;由N区引出的电极为负(-)极,也称为阴极。二极管的文字符号用“VD”表示,符号的三角形表示通过二极管正向电流的方向。
根据制造材料的不同,二极管硅二极管和锗。
图1.4 二极管的结构与电路符号
图1.6 二极管的 二极管 二极管的正向特性
向电压较小,这个区域常称为正向特性的“死区”一般硅二极管的“死区”电压约为0.5V,锗二极管约为0
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