模电笔记3:pn结与二极管特性

Pn结的伏安特性

1.正向特性 有个死区 si:导通电压0.7v

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2.pn结两个击穿

两种反向击穿:1.雪崩击穿;2.齐纳击穿

雪崩击穿:链式反应

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Pn结损坏:反向击穿后引起的二次击穿

Pn 结坏:反向击穿引起的温度升高
为什么温度升高,电流乘 pn 结电压 就是 pn 结消耗的电功率,电功率就是发热用的
Pn 结可以工作在反向击穿工作状态下,温度没过高,还可以回来
要控制好不要进入热击穿状态 也叫二次击穿
发生二次击穿后,不可逆了,热量大引起价电子 突破,形成正反馈
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雪崩击穿,温度越高,雪崩击穿所需要的击穿电压就越高
齐纳击穿,温度越高,齐纳击穿所需要的击穿电压就越低
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3.pn结电容特性

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电容反映的是电量和电压之间的关系。

在相同的电压变化范围内,电容量不一样,代表电荷的储存变化量不一样。

如果一个器件,电压变化,里面储存的电荷量变化,就表现出一种电容特性。

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势垒电容:pn结反向电压

不是线性,势垒电容是可变电容
线性电容: δq / δu = 常数

 扩散电容:非平衡少子模电笔记3:pn结与二极管特性_第10张图片

只要电压引起两方电荷的变化就能等效成电容

扩散电容:非平衡少子和电压之间的关系构成

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 4.半导体二极管

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1.由于体电阻存在,相同电压小,二极管电流比pn结小,二极管电阻大了一些;

Pn结中间电荷区

二极管 pn区 有体电阻

2. 二极管反向电流大一些

二极管封装外壳,加反向电压时候,不仅pn结有反向漂移电流

壳上也会产生表面泄露电流

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