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pn结的单向导通原理

二极管就是有一个PN结构成的,PN结加正向电压时,可以有较大的正向扩散电流,即呈现低电阻, 我们称PN结导通; PN结加反向电压时,只有很小的反向漂移电流,呈现高电阻, 我们称PN结截止. 这就是二极管的单向导通原理.

你没必要纠结这个,我们不是搞理论研究的.你只要知道pn节油单向导通特点,会用万用表检测单向导电功能好坏就可以啦. 原理是,pn节p型和n型的原子结构不一样,一个是电子型,一个是空穴型,电子和空穴都有扩散到浓度比较低的地方的趋势.电子和空穴的扩散和他们形成的内电场是矛盾体,互相制约,当两者持平时,就形成内电场,即pn结. 如果外电场与内电场方向相同,增强pn结电场,则不导通.如果外加电场与pn结内电场方向相反,则导通.大概原理就是这样.

P N型区各有自己的准费米能级EFp EFn.未加偏置电压时(VA = 0),PN结处于热平衡状态,EFp = EFn,EIp-EFp=EFn - EIn.有关系EFp - EFn = -qVA.外加正电压时,有EFp -EFn小于0,若将N侧能带固定,则P区能带相对N下降,势垒高度(EIp-EIn)降低了,空穴和电子就可以跃过从而导通.加反向电压则势垒高度(EIp-EIn)升高,不导通.

晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场.当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态. 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.

1:空穴与电子带相等的电荷量,并且一个带正电一个带负电.2:平衡,不动我在3给你讲原理就知道了3:原理:PN结是由P型半导体和N型半导体构成的,这些我不讲,书上 有 定义.我重点说下形成过程.P区载流子包括:多子(空穴)少子

开启电压是刚开使导通时的正向电压(电流很小bai),正向导通电压是额定工作电流时的正向电压.开启电压低于正向导通电压.二极管又称晶体二极管,简称二du极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电zhi流的电子器件.在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性.一般来dao讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面.在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场.当外加电压等内于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等容而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性.

PN结的导通就是在PN结上外加一电压 ,如果P型一边接正极 ,N型一边接负极,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,使空间电荷区变窄,甚至消失,电流可以顺利通过.如果N型一边接外加电压的正极,P型一边接负极,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,电流不能流过.这是PN结的截止.因此PN结具用单向导电性.

PN结正偏时导通,呈现很小的电阻,形成较大的正向电流;PN结反偏时截止,呈现很大的电阻,反向电流近似为零.通常的说法是在不加外电压时,这个PN结中P区的多子是空穴,N区的多子是电子(通常只考虑多子),因为浓度差,载流子

在pn结上外加一电压 ,如果p型一边接正极 ,n型一边接负极,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,使空间电荷区变窄,电流可以顺利通过.如果n型一边接外加电压的正极,p型一边接负极,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,电流不能流过.这就是pn结的单向导电性.

P接正极,N接负极,处於正向导通状态. 反接则处於反向截至. 反接电压超过规定电压三倍则击穿,称反向击穿

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