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1.6 二极管 半导体与PN结 半导体则是导电能力介于导体和绝缘体之间的物质,如硅、锗、砷化镓等。如制造半导体器件的材料非常纯净,称为本征半导体。 本征半导体有一个特性叫掺杂特性。即给本征半导体掺入微量的其他元数,会大大提高半导体的导电能力。 若在四价元素的硅(或锗)中,掺入微量的五价元素(或砷、锑等),就得到N型半导体。 若在硅(或锗)中加入三价元素硼或铝等,就得到了P型半导体。 单纯的P型或N型半导体仅仅是导电能力增强了,并不能成为所需半导体器件,若在一块本征半导体上,采用特殊工艺,两边掺入不同的杂质,使一边成为P型半导体,另一边成为N型半导体,在两种半导体的交界面附近形成一层很薄的特殊导电层——PN结。 PN结是构成各种半导体器件的基础。 1.6 二极管 二极管 将一个PN结封装起来,并在PN结的两端引出两个电极,就构成一个二极管。 二极管在电路图中的表示字母不像电阻,电容那样固定,有用V的,有用D的,也有用Q的等等,但用V、D、Q并不一定是二极管,主要是通过电路图形的符号来判断该器件是否是二极管。 1.6 二极管 单向的导电性 单向的导电性是二极管的重要特性(正向导通,反向截止 ) 只有二极管的正极接电源的正极,二极管的负极接电源的负极时,二极管才导通。我们把二极管的这种特性为单向导电性 1.6 二极管 偏置电压 当给二极管加上外接电源时,我们就说给二极管加上了偏置电压 偏置电压有两种:正向偏置和反向偏置。 (1)正向偏置:即给二极管的正极接电源的正极,给二极管的负极接电源的负极。 (2)反向偏置:即给二极管的正极接电源的负极,给二极管的负极接电源的正极。 二极管在正向偏置时所表现出来的现象与在反向偏置时是不同的。 正向导通:当给二极管加上正偏电压时,二极管对外电路呈现较小的电阻,二极管流过比较大的电流,电流从二极管的正极流入,从二极管的负极流出,这种状态称为二极管导通。 反向截止:当给二极管加上反偏电压时,二极管对外电路呈现很大的电阻,二极管中的电流很小,几乎处于关断状态。此时的二极管是基本上不导电的,这种状态称为二极管截止。 1.6 二极管 起始电压 当给二极管加上正向偏置电压,并且二极管两端的电压达到一定值时,二极管开始导通。这个使二极管刚刚能导通的电压称为起始电压。随着电压增高,二极管的电流增大,但电压达到一定程度时,二极管的电流基本上不再上升。 二极管可由不同的半导体材料制成。不同材料的二极管起始电压不同。一般来说,锗材料二极管的起始电压为0.15~0.3V左右;硅材料二极管的起始电压为0.6~0.8V左右 1.6 二极管 工作条件 一般的普通二极管工作时需要加正偏电压,即二极管的正极接电源的正极,二极管的负极接电源的负极。此时,二极管导通,有电流流过二极管。但这个正向导通也是有条件的:只有给二极管加的正向压降(二极管正极电压减去负极电压)大于或等于起始电压时,二极管才开始导通。 但有些特殊的二极管需要反向偏置才能正常工作,如稳压二极管 1.6 二极管 稳压二极管 稳压二极管是利用二极管的反向击穿特性来工作的。正常工作时,稳压二极管是反向偏置的,即稳压二极管的正极接电源的负极,稳压二极管的负极接电源的正极。当反向偏置电压大于二极管的额定反向电压时,二极管被导通,稳压二极管两端的电压基本不变,从而达到稳压的目的 1.6 二极管 发光二极管、光电二极管 1.6 二极管 二极管的识别 二极管的检测 二极管的一般检测是很简单的,不论是哪一种二极管,都可用数字万用表的二极管测试挡位来检测二极管的好坏。将万用表的表笔放在二极管的两个引脚上,正反测两次,所得到万用表的读数应该是一大、一小(小的读数通常为0.3或0.7左右)。否则,更换二极管 1.7 三极管 三极管的图形符号 三极管又叫半导体三极管或晶体三极管。三极管是在一块半导体基片上制作两个背靠背的PN结,引出三个电极封装而成。三极管其结构分为NPN和PNP两大类 在电路中,三极管的表示字母各不相同。在一些电路中用“V”来表示,一些电路中用“Q”或其它字母表示。 1.7 三极管 用途 稳压、检波、放大等作用,一个三极管由两个PN结构成 1.8集成块IC 1. PLCC: (Plastic Leaded Chip Carrier),这种封装的引脚在芯片底部向内弯曲,因此在芯片的俯视图中是看不见芯片引脚的。 1.8集成块IC 2. LCCC(Leadless Ceramic Chip Carrier)无引线陶瓷封装载体,在陶瓷基板的四个侧面都设有电极焊盘而无引脚的表面贴装型封装,芯片被封装在陶瓷载体上. 1.8集成块IC QFP:(quad flat package) 四侧引脚扁平封装。表面贴装型

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