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材料:硅

快恢复二极管反向恢复时间的定义:电流通过零点由正向转换到规定低值的时间间隔。它是衡量高频续流及整流器件性能的重要技术指标。IF为正向电流,IRM为大反向恢复电流。Irr为反向恢复电流,通常规定Irr=0.1IRM。当t≤t0时,正向电流I=IF。当t>t0时,由于整流器件上的正向电压突然变成反向电压,因此正向电流迅速降低,在t=t1时刻,I=0。然后整流器件上流过反向电流IR,并且IR逐渐增大;在t=t2时刻达到大反向恢复电流IRM值。此后受正向电压的作用,反向电流逐渐减小,并在t=t3时刻达到规定值Irr。从t2到t3的反向恢复过程与电容器放电过程有相似之处。

整流二极管检查方法: 首先将整流器中的整流二极管全部拆下,用万用表的100×R或1000×R欧姆档,测量整流二极管的两根引出线(头、尾对调各测一次)。若两次测得的电阻值相差很大,例如电阻值大的高达几百KΩ到无穷大,而电阻值小的仅几百Ω甚至更小,说明该二极管是好的(发生了软击穿的二极管除外)。若两次测得的电阻值几乎相等,而且电阻值很小,说明该二极管已被击穿损坏,不能使用。如果两次测量的阻值都是无穷大,说明此二极管已经内部断开,不能使用。

正向性 外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用 ,正向电流几乎为零,这一段称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当 正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管正向导通,电流随电压而迅速上 升。在正常使用的电流范围内,导通时二极管的端电压几乎维持不变,这个电压称为二极管的 正向电压。当二极管两端的正向电压超过一定数值 ,内电场很快被削弱,特性电流迅速增长 ,二极管正向导通。 叫做门坎电压或阈值电压,硅管约为0.5V,锗管约为0.1V。硅二极管的 正向导通压降约为0.6~0.8V,锗二极管的正向导通压降约为0.2~0.3V。

击穿 外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临 界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。如果二极管没有因电击穿 而引起过热,则单向导电性不一定会被破坏,在撤除外加电压后,其性能仍可恢复,否则 二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。 二极管是一种具有单向导电的二端器件,有电子二极管和晶体二极管之分,电子二极管因为灯 丝的热损耗,效率比晶体二极管低,所以现已很少见到,比较常见和常用的多是晶体二极管。 二极管的单向导电特性,几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路 中起着重要的作用,它是诞生早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。 二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,锗管正向管压降为0.3V,发光二 极管正向管压降会随不同发光颜色而不同。主要有三种颜色,具体压降参考值如下:红色发光 二极管的压降为2.0--2.2V,发光二极管的压降为1.8—2.0V,绿色发光二极管的压降为 3.0—3.2V,正常发光时的额定电流约为20mA 二极管的电压与电流不是线性关系,所以在将不同的二极管并联的时候要接相适应的电阻。

晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的pn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pn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。当外界有反向电压偏置时,外界电场和 自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。 当外加的反向电压高到一定程度时,pn结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍 增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。pn 结的反向击穿有齐纳击穿和雪崩击穿之分

特性曲线 与PN结一样,二极管具有单向导电性。硅二极管典型伏安 特性曲线(图)。在二极管加有正向电压,当电压值较小时,电流极小;当电压超过0.6V时, 电流开始按指数规律,通常称此为二极管的开启电压;当电压达到约0.7V时,二极管处于 完全导通状态,通常称此电压为二极管的导通电压,用符号UD表示。 对于锗二极管,开启电压为0.2V,导通电压UD约为0.3V。在二极管加有反向电压,当电压值较 小时,电流极小,其电流值为反向饱和电流IS。当反向电压超过某个值时,电流开始急剧 ,称之为反向击穿,称此电压为二极管的反向击穿电压,用符号UBR表示。不同型号的二极管 的击穿电压UBR值差别很大,从几十伏到几千伏。

二极管主要应用 经过多年来科学家们不懈努力,半导体二极管发光的应用已逐步得到推广,目前发光二极管广 泛应用于各种电子产品的指示灯、光纤通信用光源、各种仪表的指示器以及照明。发光二极管 的很多特性是普通发光器件所无法比拟的,主要具有特点有:安全、率、环保、寿命长、 响应快、体积小、结构牢固。因此,发光二极管是一种符合绿色照明要求的光源 [3] 。目前 ,发光二极管在很多领域得到普遍应用,下面介绍几点其主要应用: (1)电子用品中的应用 发光二极管在电子用品中一般用作屏背光源或作显示、照明应用。从大型的液晶电视、电脑显 示屏到媒体播放器MP3、MP4以及手机等的显示屏都将发光二极管用作屏背光源 [3] 。 (2)汽车以及大型机械中的应用 发光二极管在汽车以及大型机械中得到广泛应用。汽车以及大型机械设备中的方向灯、车内照 明、机械设备仪表照明、大前灯、转向灯、刹车灯、尾灯等都运用了发光二极管。主要是因为 发光二极管的响应快、使用寿命长(一般发光二极管的寿命比汽车以及大型机械寿命长) [3] 。 (3)煤矿中的应用 由于发光二极管较普通发光器件具有效***、能耗小、寿命长、光度强等特点,因此矿工灯以 及井下照明等设备使用了发光二极管。虽然还未完全普及,但在不久将得到普遍应用,发光二 极管将在煤矿应用中取代普通发光器件 [3] 。 (4)城市的装饰灯 在当今繁华的商业时代,霓虹灯是城市繁华的重要标志,但霓虹灯存在很多缺点,比如寿命不 够长等。因此,用发光二极管替代霓虹灯有着很多优势,因为发光二极管与霓虹灯相比除了寿 命长,还有节能、驱动和控制简易、无需维护等特点。发光二极管替代霓虹灯将是照明设备发 展的必然结果

二极管的正负二个端子。正端A称为阳极,负端K ;称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移 动。一些初学者容易产生这样一种错误认识:“半导体的一‘半’是一半的‘半’;而二极管 也是只有一‘半’电流流动(这是错误的),所有二极管就是半导体 ;”。其实二极管与半 导体是完全不同的东西。我们只能说二极管是由半导体组成的器件。半导体无论那个方向都能 流动电流。

早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。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,具备单向电流的传导性。一般来讲, 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而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。 晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个 零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。晶体 二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的PN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PN 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

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