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封面
二极管的结构特性 1
二极管的工作原理… 2
二极管的分类… 3-4
二极管的主要技术参数指标… 5.
二极管的主要作用… 6
怎样选择合适的二极管… 7
时间:2012-2-24
二极管的结构
半导体二极管主要由一个 PN 结加上电极、引出断线和管壳构成的。P 型半导体引出的电极为二极管的正极,N 型半导体引出的电极为负极。二极管的基本特性与PN 结的基本特性相同。
外壳阳极引线
外壳
阳极引线
阳极引线
阴极引线
铝合金小球
结
金锑合金
金属触丝
底座
型锗片
阴极引线
、管脚式
、面接触式
图 1 结构图(可双击该图用 AUTOCAD 软件观看)
二极管的特性
普通二极管最显著的特点是其单向导电性,根据此特性二极管常用于电子线路中,起到整流、检波、稳压等作用,二极管的特性曲线如图 2。
区 区 区 区
图 2 典型二极管的特性曲线及其分区
工作原理
二极管的基本原理是根据二极管的伏安特性,正向导通反向截止,可将双向变化的交流电转换成单向 脉动的直流电,此转换过程称为整流;利用PN 结反向击穿时,电流在较大的范围内变化而端电压基本不变的特性,制成特殊二极管,称为稳压二极管。
2 中 1 区为正向死区。PN 结上加了正向偏压但仍无电流,该区宽度随材料而不同:硅管是 0.5V,
锗管是 0.7V。
2 中 2 区为正向导通区。PN 结上加了正向偏压后,正向电流呈指数规律明显上升。
2 中 3 区为反向截止区。PN 结上加了较大的反向偏压后,在很大的电压范围内维持一个很小的固定的反向漏电流。
2 中 4 区为反向击穿区。PN 结上加了较大的反向偏压后,在某个电压值上,PN 结被击穿引起迅速上升的反向电流。一般的整流、检波二极管一到此区就被加在其上的高压大电流烧毁。但是, 专门设计用来工作在此区的二极管,只要设法将热量及时导出,同时在电路中限制电流的最大值, 它就可以正常工作,一般应用该区的二极管是专门生产的稳压二极管。
二极管的分类
二极管按制造材料不同,分为硅和锗二极管。表 1 列出了两种材料的区别。
制造材料
表
1
两种材料的区别
死区电压值
反向电流级别
硅材料
0.5V
uA 级
锗材料
0.7V
mA 级
按结构不同分为点接触型(管脚式)和面接触型(表面安装式);表 2 列出了不同接触型的区别
表 2 点接触型和面接触的区别
接触形式
接触形式
封装形式
结面积
反向电压和大电流承受
能力
高频特
性
应用场合
点接触型
管脚式
小
小
好
高频检波、数字
电路开关、小电流整流
面接触型
表面安装式
大
大
差
低频电路开关、
大电流整流
按作用不同分为普通二极管、稳压二极管、变容二极管、光电二极管、肖特基二极管、发光二极管及激光二极管。
二极管
主要是根据二极管在正向导通反向截止的特性,可将双向变化的交流电转换成单向脉动的直流电,在电路中起到整流以及数字开关的作用。
稳压二极管
利用 PN 结反向击穿特性来进行稳定电压。在反向击穿工作状态下,只要流过稳压二极管的反向电流不超过管子的最大允许值,PN 结就不会过热烧坏,且能长期工作。
变容二极管
该管的结电容随反向电压的增加而减小,同一管子的最大电容和最小电容之比为 5:1。变容二极管在高频技术(通信、视频)中有广泛的应用。
光电二极管
光电二极管的结构也是一个PN 结,但在 PN 结处的管壳上方备有一个窗口能接受外部的光照。它被广泛应用于电光子技术中,将光信号转化成电信号。也应用于光耦中,起到隔离强弱电的作用。
发光二极管
发光二极管通常加入元素周期表中Ⅲ、Ⅴ族元素的化合物半导体,如砷化镓、磷化镓等制成。这种二极管在通入正向电流时,发出红、黄、绿等可见光。这是由于电子与空穴直接复合 而放出能量的结果。在发光二极管的基础上,又可制成激光二极管,它发射的是红外线。现在遥控器上应用的就是这种二极管。描述:红外发射管HS5100 专用号为:020031039000078
肖特基二极管
这种二极管是金属和杂质半导体接触而形成的结加上电极引线封装而成,也具有单向导电 性。这种管子基于肖特基效应原理制成,故称为肖特基二极管,这种管子特点是存储电荷非常少,因此在正向导通转换为反向截止时所需开关时间很短。这种管子死区电压很小。该二极管常用于混频与检波,以及数字电路。
图形符号如下表 3:
表 3 各种二极管在电路中的图形符号
普通二极管
普通二极管
稳压二极管
变容二极管
光电二极管
发光二极管
肖特基二极管
按照封装形式分
安装玻璃式(单位:mm)图示如表 4。
表 4 安装玻璃式 单位:mm
封装
封装
LLDS(LL-34)
尺寸 A
3.4
尺寸 B
1.5
目前常用的 RLS4148 二
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