欧宝体育在线入口定义:向后二极管是一种半导体设备,以反向偏置模式工作。它是通过提供Zener二极管和隧道二极管设计特性的变化而设计的。它是单方面的设备,因为其设计机制允许其仅在一个方向上运行。
它是为特定目的而设计的。它以与传统二极管在正向偏置中运行相同的反向偏置的方式工作。隧道二极管的负电阻特性在后向二极管中使用。
向后二极管的结构
向后二极管的构造与隧道二极管的结构相似。连接点的一侧被轻轻掺杂,交界处的另一侧被大量掺杂。如此生成的特性类似于隧道二极管的特征。
二极管的操作以反向偏置模式进行,因此称为向后二极管。
落后二极管的电路符号
向后二极管的电路符号是常规P-N二极管的稍微修改的符号。二极管的阳极末端与常规二极管相同,而阴极末端则略微修改,以将二极管与常规的P-N二极管区分开。
向后二极管的工作
向后二极管的工作原理类似于隧道二极管的工作原理,量子隧道的机理起着在反向偏置操作中传播电流的关键作用。可以借助向后二极管的能量带图详细理解向后二极管的工作。
在上图中可以看到半导体的能量带。较高能量水平的乐队称为导带在较低的能量水平上的乐队称为价带。
当将外部能量提供给电子时,它们将达到激发的能量状态并输入传导带。当电子从价波段离开传导带时,它们在价带中留下了孔。
在无偏见的条件下,填充的价带与填充的传导带相反。但是,当将反向偏置应用于半导体时,p区域相对于N区域移动。P侧的填充带与N面的空带相反。因此,电子开始从p区域的填充带到n区域的空带进行隧穿。
因此,电流即使在反向偏见状态下流动。当应用正向偏置时,N侧相对于P侧移动。因此,N型半导体的填充价带将与P型的空导带相反,因此,电子从N型流向P型。
向后二极管以反向偏置模式进行操作。负电阻创建区域,该区域用于二极管的操作。
向后二极管的特征
反向特性与齐纳二极管的特性相似。可以借助下图来理解正向特征。最初,电流随电压的增加而增加,但是在特定时间后,电流的大小变为恒定。即使电压的变化很大,也不会显示出显着增加。
向后二极管的优势
- 温度灵敏度:向后二极管的温度灵敏度小于常规二极管的温度灵敏度。向后二极管的灵敏度是-0.1 mv/0C对于半导体材料,即锗和硅。另一方面,常规二极管的灵敏度为-2mv/0C。因此,由于低温灵敏度,向后二极管对温度变化的影响较小。
- 低点点:向后二极管的断裂点为0 V,而常规二极管的断裂点在0.6 V - 0.7 V之间设备。
虽然传统的二极管断裂点并不低,但它不能承受高压,并且电压超过0.6 V-0.7V。二极管分解。
- 低噪声水平:这些二极管的噪声水平较低,因此在二极管的情况下,信号与噪声比远远远优于常规二极管。
- 效率:二极管的效率也比常规二极管更好,结构特性赋予了二极管提高其性能的能力。
向后二极管的应用
- 探测器:它可以用作检测器,直至40 GHz的频率。它具有低电容,因此在这些二极管中将电荷存储问题最小化。此外,它是小信号的非线性特征,使其适合于应用检测器。
- 转变:这些二极管的低电容具有有效切换到状态的二极管的能力。因此,它用于切换电路。
- 整流器:它用于纠正带有小峰电压的信号,即约0.1 V-0.7V。
这全都是向后二极管。其具有低电容的能力用于交换应用。此外,它还发现整流器电路中的重要性。
Bhim Dhurandhar Kanwar说
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