固態二極管1874年,德國物理學家卡爾·布勞恩發現了晶體的“單向傳導”的能力,并在1899年將晶體整流器申請了。氧化亞銅和硒整流器則是在1930年代為了供電應用而發明的。印度人賈格迪什·錢德拉·博斯在1894年成為了個使用晶體檢測無線電波的科學家。他也在厘米和毫米級別對微波進行了研究。1903年,格林里夫·惠特勒·皮卡德(Greenleaf Whittier Pickard)發明了硅晶檢波器,并在1906年11月20日注冊了。也正是因為格林里夫,使得晶體檢波器發展成了可實用于無線電報的裝置。其他實驗者嘗試了多種其他物質,其中普遍使用的是礦物方鉛礦(硫化鉛),因它價格便宜且容易獲取。在這些早期的晶體收音機集的晶體檢波器包括一個可調節導線的點接觸設備(即所謂的“貓須”)。可以通過手動調節晶體表面上的導線,以獲得的信號。半導體二極管中,有利用P型和N型兩種半導體接合面的PN結效應。廣州隔離二極管供應商
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。三極管的溫度穩定性能不良還表現為溫度下降的過程中。在溫度降低時,三極管VT1基極電流要減小,這也是溫度穩定性能不好的表現。接入二極管VD1后,溫度下降時,它的管壓降稍有升高,使VT1基極直流工作電壓升高,結果VT1基極電流增大,這樣也能補償三極管VT1溫度下降時的不穩定。廣州隔離二極管供應商二極管兩端的反向電壓高到一定值時,會將管子擊穿,失去單向導電能力。
開關二極管的勢壘電容一般極小,這就相當于堵住了勢壘電容這條路,達到了在高頻條件下還可以保持好的單向導電性的效果。開關二極管從截止(高阻狀態)到導通(低阻狀態)的時間叫開通時間;從導通到截止的時間叫反向恢復時間;兩個時間之和稱為開關時間。一般反向恢復時間大于開通時間,故在開關二極管的使用參數上只給出反向恢復時間。開關二極管的開關速度是相當快的,像硅開關二極管的反向恢復時間只有幾納秒,即使是鍺開關二極管,也不過幾百納秒。開關二極管具有開關速度快、體積小、壽命長、可靠性高等特點,普遍應用于電子設備的開關電路、檢波電路、高頻和脈沖整流電路及自動控制電路中。
二極管控制電路的一般分析方法說明對于控制電路的分析通常要分成多種情況,例如將控制信號分成大、中、小等幾種情況。就這一電路而言,控制電壓Ui對二極管VD1的控制要分成下列幾種情況。(1)電路中沒有錄音信號時,直流控制電壓Ui為0,二極管VD1截止,VD1對電路工作無影響,級錄音放大器輸出的信號可以全部加到第二級錄音放大器中。2)當電路中的錄音信號較小時,直流控制電壓Ui較小,沒有大于二極管VD1的導通電壓,所以不足以使二極管VD1導通,此時二極管VD1對級錄音放大器輸出的信號也沒有分流作用。(3)當電路中的錄音信號比較大時,直流控制電壓Ui較大,使二極管VD1導通,錄音信號愈大,直流控制電壓Ui愈大,VD1導通程度愈深,VD1的內阻愈小。二極管比鍺二極管在高溫下具有較好的穩定性。
面接觸式二極管:面接觸式PN結二極管是由一塊半導體晶體制成的。不同的摻雜工藝可以使同一個半導體(如本征硅)的一端成為一個包含負極性載流子(電子)的區域,稱作N型半導體;另一端成為一個包含正極性載流子(空穴)的區域,稱作P型半導體。兩種材料在一起時,電子會從N型一側流向P型一側。這一區域電子和電洞相互抵銷,造成中間區域載流子不足,形成“空乏層”。在空乏層內部存在“內電場”:N型側帶正電,P型側帶負電。兩塊區域的交界處為PN結,晶體允許電子(外部來看)從N型半導體一端,流向P型半導體一端,但是不能反向流動。當LED產生的光是頻寬極窄的同調光時,則稱為激光二極管。廣州隔離二極管供應商
發光二極管是一種將電能直接轉換成光能的半導體固體顯示器件。廣州隔離二極管供應商
正向偏壓(Forward Bias)二極管的陽極側施加正電壓,陰極側施加負電壓,這樣就稱為正向偏置,所加電壓為順向偏壓。如此N型半導體被注入電子,P型半導體被注入電洞。這樣一來,讓多數載流子過剩,空乏層縮小、消滅,正負載流子在PN接合部附近結合并消滅。整體來看,電子從陰極流向陽極(電流則是由陽極流向陰極)。在這個區域,電流隨著偏壓的增加也急遽地增加。伴隨著電子與電洞的再結合,兩者所帶有的能量轉變為熱(和光)的形式被放出。能讓正向電流通過的必要電壓被稱為開啟電壓,特定正向電流下二極管兩端的電壓稱為正向壓降。廣州隔離二極管供應商
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