反向偏壓(Reverse Bias)在陽極側施加相對陰極負的電壓,就是反向偏置,所加電壓為逆向偏壓。這種情況下,因為N型區域被注入電洞,P型區域被注入電子,兩個區域內的主要載流子都變為不足,因此結合部位的空乏層變得更寬,內部的靜電場也更強,擴散電位也跟著變大。這個擴散電位與外部施加的電壓互相抵銷,讓反向的電流更難以通過。實際的元件雖然處于反向偏壓狀態,也會有微小的反向電流(飽和電流、漏電流、漂移電流)通過。當反向偏壓持續增加時,還會發生隧道擊穿或雪崩擊穿或崩潰,發生急遽的電流增加。開始產生這種擊穿現象的(反向)電壓被稱為擊穿電壓。超過擊穿電壓以后反向電流急遽增加的區域被稱為擊穿區(崩潰區)。在擊穿區內,電流在較大的范圍內變化而二極管反向壓降變化較小。穩壓二極管就利用這個區域的動作特性而制成,可以作為電壓源使用。在半導體器件的大家族中,二極管是誕生較早的成員。臺州穩壓二極管供應
二極管能夠穩定直流電壓原理說明電路中,3只二極管在直流工作電壓的正向偏置作用下導通,導通后對這一電路的作用是穩定了電路中A點的直流電壓。眾所周知,二極管內部是一個PN結的結構,PN結除單向導電特性之外還有許多特性,其中之一是二極管導通后其管壓降基本不變,對于常用的硅二極管而言導通后正極與負極之間的電壓降為0.6V。根據二極管的這一特性,可以很方便地分析由普通二極管構成的簡易直流穩壓電路工作原理。3只二極管導通之后,每只二極管的管壓降是0.6V,那么3只串聯之后的直流電壓降是0.6×3=1.8V。臺州穩壓二極管供應面接觸型二極管的PN結接觸面積大,可以通過較大的電流,也能承受較高的反向電壓。
二極管電路工作原理分析思路說明關于這一電路工作原理的分析思路主要說明下列幾點:(1)如果沒有VD1這一支路,從級錄音放大器輸出的錄音信號全部加到第二級錄音放大器中。但是,有了VD1這一支路之后,從級錄音放大器輸出的錄音信號有可能會經過C1和導通的VD1流到地端,形成對錄音信號的分流衰減。(2)電路分析的第二個關鍵是VD1這一支路對級錄音放大器輸出信號的對地分流衰減的具體情況。顯然,支路中的電容C1是一只容量較大的電容(C1電路符號中標出極性,說明C1是電解電容,而電解電容的容量較大),所以C1對錄音信號呈通路,說明這一支路中VD1是對錄音信號進行分流衰減的關鍵元器件。
點接觸型二極管點接觸型二極管是在鍺或硅材料的單晶片上壓觸一根金屬針后,再通過電流法而形成的。其PN結的靜電容量小,適用于高頻電路。因為構造簡單,所以價格便宜。對于小信號的檢波、整流、調制、混頻和限幅等一般用途而言,它是應用范圍較廣的類型。與面結型相比較,點接觸型二極管正向特性和反向特性都差,因此不能使用于大電流和整流。將細鋁絲的一端接在陽極引線上,另一端壓在摻雜過的N型半導體上。加上電壓后,細鋁絲在接觸點處融化并滲入融化部分的中。這樣,接觸點實際上是P型半導體,并附著在N型半導體上形成PN結。平面型二極管在脈沖數字電路中作開關管使用時PN結面積小,用于大功率整流時PN結面積較大。
二極管VD1溫度補償電路分析:利用二極管的管壓降溫度特性可以正確解釋VD1在電路中的作用。假設溫度升高,根據三極管特性可知,VT1的基極電流會增大一些。當溫度升高時,二極管VD1的管壓降會下降一些,VD1管壓降的下降導致VT1基極電壓下降一些,結果使VT1基極電流下降。由上述分析可知,加入二極管VD1后,原來溫度升高使VT1基極電流增大的,現在通過VD1電路可以使VT1基極電流減小一些,這樣起到穩定三極管VT1基極電流的作用,所以VD1可以起溫度補償的作用。二極管紅外線發光的發射強度因發射方向而異。臺州穩壓二極管供應
二極管兩端并聯著繼電器線圈,這圈的直流電阻很小。臺州穩壓二極管供應
三極管偏置電路分析電路中,三極管VT1工作在放大狀態時要給它一定的直流偏置電壓,這由偏置電路來完成。電路中的R1、VD1和R2構成分壓式偏置電路,為三極管VT1基極提供直流工作電壓,基極電壓的大小決定了VT1基極電流的大小。如果不考慮溫度的影響,而且直流工作電壓+V的大小不變,那么VT1基極直流電壓是穩定的,則三極管VT1的基極直流電流是不變的,三極管可以穩定工作。 在分析二極管VD1工作原理時還要搞清楚一點:VT1是NPN型三極管,其基極直流電壓高,則基極電流大;反之則小。臺州穩壓二極管供應
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