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二極管的伏安特性

發(fā)布時(shí)間:2023-11-04
二極管是由一個(gè)pn結(jié)構(gòu)成的,它的主要特性就是單向?qū)щ娦裕ǔS盟姆蔡匦詠肀硎尽?br>二極管的伏安特性是指流過二極管的電流id與加于二極管兩端的電壓vd之間的關(guān)系或曲線。用逐點(diǎn)測(cè)量的方法測(cè)繪出來或用晶體管圖示儀顯示出來的v-i曲線,稱二極管的伏安特性曲線。圖1是二極管的伏安特性曲線示意圖,以此為例說明其特性。
圖 二極管的伏安特性
1.正向特性
由圖可以看出,當(dāng)所加的正向電壓為零時(shí),電流為零;當(dāng)正向電壓較小時(shí),由于外電場(chǎng)遠(yuǎn)不足以克服pn結(jié)內(nèi)電場(chǎng)對(duì)多數(shù)載流子擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)所造成的阻力,故正向電流很?。◣缀鯙榱悖?,二極管呈現(xiàn)出較大的電阻。這段曲線稱為死區(qū)。
當(dāng)正向電壓升高到一定值vth以后內(nèi)電場(chǎng)被顯著減弱,正向電流才有明顯增加。vth 被稱為門限電壓或閥電壓。vth視二極管材料和溫度的不同而不同,常溫下,硅管一般為0.5v左右,鍺管為0.1v左右。在實(shí)際應(yīng)用中,常把正向特性較直部分延長(zhǎng)交于橫軸的一點(diǎn),定為門限電壓vth的值,如圖中虛線與橫軸的交點(diǎn)。
當(dāng)正向電壓大于vth以后,正向電流隨正向電壓幾乎線性增長(zhǎng)。把正向電流隨正向電壓線性增長(zhǎng)時(shí)所對(duì)應(yīng)的正向電壓,稱為二極管的導(dǎo)通電壓,用vf來表示。通常,硅管的導(dǎo)通電壓約為0.6~0.8v,一般取為0.7v;鍺管的導(dǎo)通電壓約為0.1~0.3v一般取為0.2v。
2.反向特性
當(dāng)二極管兩端外加反向電壓時(shí),pn結(jié)內(nèi)電場(chǎng)進(jìn)一步增強(qiáng),使擴(kuò)散更難進(jìn)行。這時(shí)只有少數(shù)載流子在反向電壓作用下的漂移運(yùn)動(dòng)形成微弱的反向電流ir。反向電流很小,且在一定的范圍內(nèi)幾乎不隨反向電壓的增大而增大。但反向電流是溫度的函數(shù),將隨溫度的變化而變化。常溫下,小功率硅管的反向電流在na數(shù)量級(jí),鍺管的反向電流在μa數(shù)量級(jí)。
3.反向擊穿特性
當(dāng)反向電壓增大到一定數(shù)值vbr時(shí),反向電流劇增,這種現(xiàn)象稱為二極管的擊穿,此時(shí)的vbr電壓值叫做擊穿電壓,vbr視不同二極管而定,普通二極管一般在幾十伏以上且硅管較鍺管為高。
擊穿特性的特點(diǎn)是,雖然反向電流劇增,但二極管的端電壓卻變化很小,這一特點(diǎn)成為制作穩(wěn)壓二極管的依據(jù)。
4. 溫度對(duì)二極管伏安特性的影響
二極管是溫度的敏感器件,溫度的變化對(duì)其伏安特性的影響主要表現(xiàn)為:隨著溫度的升高,其正向特性曲線左移,即正向壓降減?。环聪蛱匦郧€下移,即反向電流增大。一般在室溫附近,溫度每升高1℃,其正向壓降減小2~2.5mv;溫度每升高10℃,反向電流大約增大1倍左右。
綜上所述,二極管的伏安特性具有以下特點(diǎn):
① 二極管具有單向?qū)щ娦裕?br>② 二極管的伏安特性具有非線性;
③ 二極管的伏安特性與溫度有關(guān)。
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