幸福航海家
原理:当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。
二极管的单向导电性是由PN结的特性说决定的。在P型和N型半导体的交界面附近,由于N区的自由电子浓度大,于是带负电荷的自由电子会由N区向电子浓度低的P区扩散,扩散的结果使PN结中靠P区一侧带负电,靠N区一侧带正电,形成由N区指向P区的电场。
扩展资料:
将PN结的P区接电源正极,N区接电源负极,此时外加电压对PN结产生的电场与PN结内电场方向相反,消弱了PN结内电场,使得多数载流子能顺利通过PN结形成正向电流,并随着外加电压的升高而迅速增大,即PN结加正向电压时处于导通状态。
在P型半导体和N型半导体结合后,由于N型区内自由电子为多子,空穴几乎为零称为少子,而P型区内空穴为多子,自由电子为少子,在它们的交界处就出现了电子和空穴的浓度差。
由于自由电子和空穴浓度差的原因,有一些电子从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。
参考资料来源:百度百科--PN结
参考资料来源:百度百科--二极管
周某某先生
利用整流二极管的单向导电性及一定的电路连接,将版极性和瞬间权值均作周期性变化的交流电,变换成瞬间值,虽随时间而变化,但极性不变的单向脉动电,两者最根本的区别在于交流电在一个周期中的平均值为零,即不含直流分量,而单向脉动电在一个周期中的平均值即直流分量。
二极管从正向导通看,正端聚集大量正离子(P端),负端聚集大量负离子(N端)。若从正端加电可以知道本来整端就有大量正离子,所以只需要少点电压就可以让大量离子通过产生较大的电流,若从负端则首相要进行一步综合;
二综合后本来的离子已经消耗的差不多了,离子几乎少的可怜,反响必须脚相当大的电压才有微量离子通过,所以电流很小,直到反响把二极管击穿(顺坏)那样就会有大量离子通过产生打电流。
扩展资料:
(1)正向:将P型区接电源正极,N型区接电源负极,则外电场削弱了内电场。扩散运动加强,漂移运动减弱,扩散大于漂移,形成正向电流IF。结电压很低,显示正向电阻很小,称为正向导通。
(2)反向:将P型区接电源负极,N型区接电源正极,则外电场加强了内电场。扩散运动减弱,漂移运动增强,漂移大于扩散,形成反向电流IR。由于漂移运动是由少子形成,数量很少,所以IR很小,可以忽略不计,但IR受温度影响较大。结电压近似等于电源电压,显示反向电阻很大,称为反向截止。
参考资料来源:百度百科-单向导电性
骨头杀手
1、加正向电压(正偏)——电源正极接P区,负极接N区。
电场的方向与内电场方向相反。外外电场削弱内电场-耗尽层变窄-扩散运动>漂移运动-多子扩散形成正向电流 。
2、加反向电压——电源正极接N区,负极接P区。
外电场的方向与内电场方向相同。外电场加强内电场-耗尽层变宽-漂移运动>扩散运动-少子漂移形成反向电流
原理:当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。 二极管的单向导电性是由PN结的特性说决定的。在P型和N型半
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