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第9章半导体二极管及其应用9.1半导体二极管9.2稳压二极管9.3特殊二极管简介第9章半导体二极管及其应用9.1半导体二极管19.1半导体二极管
1.半导体二极管的结构和符号
半导体是导电能力介于导体和绝缘体之间的物质,如硅、锗等。纯净的半导体又称为本征半导体,其原子排列整齐有序,呈晶体结构。半导体材料有几个重要性质,如热敏特性、光敏特性和掺杂特性。掺杂特性是指在半导体中掺入微量元素后,其导电能力大为提高,且在本征半导体中掺入不同的微量元素后,就会得到不同性质的半导体材料。例如,在本征半导体硅中掺入微量磷元素,就会形成电子型半导体,又称为N型半导体;掺入微量硼元素,就会形成空穴型半导体,又称为P型半导体。把N型半导体和P型半导体结合在一起,其界面处就形成了PN结。PN结是构成各种半导体器件的基础。将PN结装上电极引线和管壳,就是半导体二极管,又称晶体二极管,简称二极管,其结构和符号如图9.1所示。9.1半导体二极管
1.半导体二极管2图9.1二极管的结构和符号(a)结构示意图;(b)符号图9.1二极管的结构和符号32.半导体二极管的单向导电性
二极管最为重要的特性是其单向导电性,即加正向电压(也叫正偏电压)导通,如图9.2(a)所示,二极管的阳极接电源正极,阴极接电源负极,此时灯亮;加反向电压(也叫反偏电压)截止,如图9.2(b)所示,二极管的阴极接电源正极,阳极接电源负极,此时灯不亮。2.半导体二极管的单向导电性
二极管最为重要的特性4图9.2二极管的单向导电性(a)正偏导通;(b)反偏截止图9.2二极管的单向导电性53.半导体二极管的伏安特性
二极管的伏安特性是指二极管通过的电流与其端电压之间的关系,如图9.3所示。图9.3硅二极管的伏安特性3.半导体二极管的伏安特性
二极管的伏安特性是指二64.半导体二极管的主要参数
(1)最大整流电流IF。它是二极管允许长期通过的最大正向平均电流。有些IF较大的二极管必须按规定加装散热片,否则可能因过热而烧坏。
(2)最高反向工作电压URM。它是二极管工作时允许承受的最大反向工作电压,实际使用时其反向工作电压不要超过URM,以免造成二极管反向击穿而损坏。
(3)最高工作频率fM。超过fM,二极管将失去单向导电性。
此外,还有反向电流、正向电压等参数。4.半导体二极管的主要参数
(1)最大整流电流I75.二极管的应用
利用二极管的单向导电性,可实现整流、限幅等功能。
1)二极管整流电路
二极管最基本的应用是整流,即把交流电转换成脉动的直流电。图9.4(a)所示为二极管半波整流电路。若忽略二极管的死区电压和反向饱和电流,则可把二极管看成理想二极管,即把二极管作为一个开关,当输入电压为正半周时,二极管导通(相当于开关闭合),uo=ui;当输入电压为负半周时,二极管截止(相当于开关打开),uo=0。其输入、输出电压波形如图9.4(b)所示。5.二极管的应用
利用二极管的单向导电性,可实8图9.4二极管半波整流电路(a)电路;(b)输入、输出电压波形图9.4二极管半波整流电路92)二极管限幅电路
限幅电路也称为削波电路,它是一种能把输入电压的变化加以限制的电路,常用于波形变换和整形,如图9.5(a)所示。设ui=5sinωtV,E=2V,VD为理想二极管。当ui>E时,二极管导通,uo=E=2V;当ui<E时,二极管截止,电阻R中没有电流,uo=ui。输入、输出电压波形如图9.5(b)所示,显然该电路把输出电压的正峰值限制为2V。2)二极管限幅电路
限幅电路也称为削波电路,它是一10图9.5二极管限幅电路(a)电路;(b)输入、输出电压波形图9.5二极管限幅电路119.2稳压二极管
1.稳压二极管的伏安特性
稳压二极管实际上也是一种面接触型硅二极管,简称稳压管,其伏安特性及符号如图9.6所示。
从图中可看出,稳压管的伏安特性与普通二极管相似,但稳压管工作在反向击穿状态,即对应于特性曲线的AB段,称为击穿区。稳压管中的PN结经过了特殊处理,即使长时间工作在击穿区也不会损坏,一旦除去外加反向电压,PN结仍能恢复原状。特性曲线AB段的特征是:当电流有较大变化时,稳压管两端的电压变化却很小,这一特性可用于稳压。9.2稳压二极管
1.稳压二12图9.6稳压二极管的伏安特性及符号(a)伏安特性;(b)符号图9.6稳压二极管的伏安特性及符号132.稳压管的主要参数
(1)稳定电压UZ。UZ指稳压管正常工作时(反向击穿状态)管子的端电压,一般为3V~25V,高的可达200V。
(2)稳定电流IZ和IZmax。IZ指稳压管正常工作时的电流,IZmax指稳压管允许通过的最大反向电流。
(3)额定功耗PZ。PZ指保证稳压管安全工作所允许的最大功率损耗,且
PZ=UZIZmax2.稳压管的主要参数
(1)稳定电压UZ。UZ指14图9.7稳压管稳压电路图9.7稳压管稳压电路153.稳压管的应用
稳压管主要用于构成稳压电路,如图9.7所示。
1)工作原理
稳压电路的稳压原理如下:当交流电源电压升高,引起稳压电路的输入电压Ui增大时,输出电压(即稳压管上的电压)Uo增加,这时稳压管的电流增加,使得电阻R上的电流增大,电阻R上的电压也增大,电阻R上的电压增量基本抵消了Ui的增量,所以输出电压Uo基本上可以保持不变,反之亦然。3.稳压管的应用
稳压管主要用于构成稳压电路,如图162)电路元件的选择
(1)稳压管的选择:稳压管IZ必须满足IZ<IZmax,稳压管的稳压值UZ应等于负载所需电压Uo(稳压管的稳定电压和稳定电流值可查晶体管手册)。多个稳压二极管也可串联使用,以获得较高的Uo值,但要注意稳压管不能并联使用。
(2)限流电阻R的选择:若R的阻值太大,将造成稳压管不能击穿而失去稳压作用;若R的阻值太小,则当负载较轻时(负载电阻RL较大),可能会烧毁稳压管。选择R的阻值有两个原则:当Ui最大而IL最小时,R应满足Uimax≤Uo+R(IZmax+ILmin);而当Ui最小而IL最大时,R应满足Uimax≥Uo+R(IZmax+
ILmin)。2)电路元件的选择
(1)稳压管的选择:稳压管I179.3特殊二极管简介
1.发光二极管(LED)
发光二极管是一种能将电能转换成光能的特殊二极管,它的符号如图9.8所示。发光二极管的基本结构是一个PN结,通常是用元素周期表中Ⅲ、Ⅴ族元素的化合物如砷化镓、磷化镓等制成的。它的特性曲线和普通二极管相似,但正向导通电压一般为1V~2V。当对管子施加正向电压时,会发出一定波长的可见光,光谱范围比较窄,其波长由所用材料决定。波长不同,所发光的颜色也不同,常见的LED有红、绿、黄等颜色。发光二极管常用来作为显示器件,除单个使用外,也常做成七段式或矩阵式发光二极管,工作电流一般在几毫安至十几毫安之间。9.3特殊二极管简介
1.发光二极管18图9.8发光二极管的符号图9.8发光二极管的符号192.光电二极管
光电二极管在管壳上有一个玻璃窗口以便于接受光照,它的反向电流随着光照强度的增加而上升。图9.9是光电二极管的符号。其主要特点是反向电流与光照度成正比。
光电二极管可应用于光的测量。当制成大面积的光电二极管时,光电二极管可作为一种能源使用,称为光电池。2.光电二极管
光电二极管在管壳上有一个玻璃窗口以20图9.9光电二极管的符号图9.9光电二极管的符号212.光电二极管
光电二极管在管壳上有一个玻璃窗口以便于接受光照,它的反向电流随着光照强度的增加而上升。图9.9是光电二极管的符号。其主要特点是反向电流与光照度成正比。
光电二极管可应用于光的测量。当制成大面积的光电二极管时,光电二极管可作为一种能源使用,称为光电池。2.光电二极管
光电二极管在管壳上有一个玻璃窗口以223.变容二极管
二极管存在着PN结电容,结电容的大小除了与二极管的结构和工艺有关外,还随反向电压的增加而减小,利用这种特性可制成变容二极管。
图9.10所示为变容二极管的符号。不同型号的管子,其电容的最大值为5pF~300pF。变容二极管的最大电容与最小电容之比约为5∶1。变容二极管在高频技术中应用较多。3.变容二极管
二极管存在着PN结电容,结电容的大23图9.10变容二极管的符号图9.10变容二极管的符号24第9章半导体二极管及其应用9.1半导体二极管9.2稳压二极管9.3特殊二极管简介第9章半导体二极管及其应用9.1半导体二极管259.1半导体二极管
1.半导体二极管的结构和符号
半导体是导电能力介于导体和绝缘体之间的物质,如硅、锗等。纯净的半导体又称为本征半导体,其原子排列整齐有序,呈晶体结构。半导体材料有几个重要性质,如热敏特性、光敏特性和掺杂特性。掺杂特性是指在半导体中掺入微量元素后,其导电能力大为提高,且在本征半导体中掺入不同的微量元素后,就会得到不同性质的半导体材料。例如,在本征半导体硅中掺入微量磷元素,就会形成电子型半导体,又称为N型半导体;掺入微量硼元素,就会形成空穴型半导体,又称为P型半导体。把N型半导体和P型半导体结合在一起,其界面处就形成了PN结。PN结是构成各种半导体器件的基础。将PN结装上电极引线和管壳,就是半导体二极管,又称晶体二极管,简称二极管,其结构和符号如图9.1所示。9.1半导体二极管
1.半导体二极管26图9.1二极管的结构和符号(a)结构示意图;(b)符号图9.1二极管的结构和符号272.半导体二极管的单向导电性
二极管最为重要的特性是其单向导电性,即加正向电压(也叫正偏电压)导通,如图9.2(a)所示,二极管的阳极接电源正极,阴极接电源负极,此时灯亮;加反向电压(也叫反偏电压)截止,如图9.2(b)所示,二极管的阴极接电源正极,阳极接电源负极,此时灯不亮。2.半导体二极管的单向导电性
二极管最为重要的特性28图9.2二极管的单向导电性(a)正偏导通;(b)反偏截止图9.2二极管的单向导电性293.半导体二极管的伏安特性
二极管的伏安特性是指二极管通过的电流与其端电压之间的关系,如图9.3所示。图9.3硅二极管的伏安特性3.半导体二极管的伏安特性
二极管的伏安特性是指二304.半导体二极管的主要参数
(1)最大整流电流IF。它是二极管允许长期通过的最大正向平均电流。有些IF较大的二极管必须按规定加装散热片,否则可能因过热而烧坏。
(2)最高反向工作电压URM。它是二极管工作时允许承受的最大反向工作电压,实际使用时其反向工作电压不要超过URM,以免造成二极管反向击穿而损坏。
(3)最高工作频率fM。超过fM,二极管将失去单向导电性。
此外,还有反向电流、正向电压等参数。4.半导体二极管的主要参数
(1)最大整流电流I315.二极管的应用
利用二极管的单向导电性,可实现整流、限幅等功能。
1)二极管整流电路
二极管最基本的应用是整流,即把交流电转换成脉动的直流电。图9.4(a)所示为二极管半波整流电路。若忽略二极管的死区电压和反向饱和电流,则可把二极管看成理想二极管,即把二极管作为一个开关,当输入电压为正半周时,二极管导通(相当于开关闭合),uo=ui;当输入电压为负半周时,二极管截止(相当于开关打开),uo=0。其输入、输出电压波形如图9.4(b)所示。5.二极管的应用
利用二极管的单向导电性,可实32图9.4二极管半波整流电路(a)电路;(b)输入、输出电压波形图9.4二极管半波整流电路332)二极管限幅电路
限幅电路也称为削波电路,它是一种能把输入电压的变化加以限制的电路,常用于波形变换和整形,如图9.5(a)所示。设ui=5sinωtV,E=2V,VD为理想二极管。当ui>E时,二极管导通,uo=E=2V;当ui<E时,二极管截止,电阻R中没有电流,uo=ui。输入、输出电压波形如图9.5(b)所示,显然该电路把输出电压的正峰值限制为2V。2)二极管限幅电路
限幅电路也称为削波电路,它是一34图9.5二极管限幅电路(a)电路;(b)输入、输出电压波形图9.5二极管限幅电路359.2稳压二极管
1.稳压二极管的伏安特性
稳压二极管实际上也是一种面接触型硅二极管,简称稳压管,其伏安特性及符号如图9.6所示。
从图中可看出,稳压管的伏安特性与普通二极管相似,但稳压管工作在反向击穿状态,即对应于特性曲线的AB段,称为击穿区。稳压管中的PN结经过了特殊处理,即使长时间工作在击穿区也不会损坏,一旦除去外加反向电压,PN结仍能恢复原状。特性曲线AB段的特征是:当电流有较大变化时,稳压管两端的电压变化却很小,这一特性可用于稳压。9.2稳压二极管
1.稳压二36图9.6稳压二极管的伏安特性及符号(a)伏安特性;(b)符号图9.6稳压二极管的伏安特性及符号372.稳压管的主要参数
(1)稳定电压UZ。UZ指稳压管正常工作时(反向击穿状态)管子的端电压,一般为3V~25V,高的可达200V。
(2)稳定电流IZ和IZmax。IZ指稳压管正常工作时的电流,IZmax指稳压管允许通过的最大反向电流。
(3)额定功耗PZ。PZ指保证稳压管安全工作所允许的最大功率损耗,且
PZ=UZIZmax2.稳压管的主要参数
(1)稳定电压UZ。UZ指38图9.7稳压管稳压电路图9.7稳压管稳压电路393.稳压管的应用
稳压管主要用于构成稳压电路,如图9.7所示。
1)工作原理
稳压电路的稳压原理如下:当交流电源电压升高,引起稳压电路的输入电压Ui增大时,输出电压(即稳压管上的电压)Uo增加,这时稳压管的电流增加,使得电阻R上的电流增大,电阻R上的电压也增大,电阻R上的电压增量基本抵消了Ui的增量,所以输出电压Uo基本上可以保持不变,反之亦然。3.稳压管的应用
稳压管主要用于构成稳压电路,如图402)电路元件的选择
(1)稳压管的选择:稳压管IZ必须满足IZ<IZmax,稳压管的稳压值UZ应等于负载所需电压Uo(稳压管的稳定电压和稳定电流值可查晶体管手册)。多个稳压二极管也可串联使用,以获得较高的Uo值,但要注意稳压管不能并联使用。
(2)限流电阻R的选择:若R的阻值太大,将造成稳压管不能击穿而失去稳压作用;若R的阻值太小,则当负载较轻时(负载电阻RL较大),可能会烧毁稳压管。选择R的阻值有两个原则:当Ui最大而IL最小时,R应满足Uimax≤Uo+R(IZmax+ILmin);而当Ui最小而IL最大时,R应满足Uimax≥Uo+R(IZmax+
ILmin)。2)电路元件的选择
(1)稳压管的选择:稳压管I419.3特殊二极管简介
1.发光二极管(LED)
发光二极管是一种能将电能转换成光能的特殊二极管,它的符号如图9.8所示。发光二极管的基本结构是一个PN结,通常是用元素周期表中Ⅲ、Ⅴ族元素的化合物如砷化镓、磷化镓等制成的。它的特性曲线和普通二极管相似,但正向导通电压一般为1V~2V。当对管子施加正向电
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