二极管与晶闸管
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一个电子形成“空穴”。
2)在P型半导体中:
空穴——为多数载流子 自由电子——为少数载流子
结论: • 半导体的热敏性;
• 半导体的掺杂特性;
• 半导体的光敏性特性 • 三点特性是可人为控制的
3、PN结的形成及其单向导电性
• 载流子要从浓度大域向浓度小的区域扩散,称载流子的扩散的运
动
• 两种半导体结合后,由于浓度差产生载流子的扩散运动 结果产 生空间电荷区耗尽层(多子运动)。
二极管与晶闸管
§4-1 二极管
• 了解半导体的导电特性,掌握二极管的单
向导电性
• 理解普通二极管的伏安特性和主要参数
• 用万用表判别二极管的极性和好坏
半导体二极管简称二极管,是电子电路中最常
用的元件,在汽车电路中广泛应用。二极管的核心
就是PN结 一、半导体的导电特性 (1) 导体:导电性能良好的物质。导电率为 105s.cm-1量级,如:金、银、铜、铝。
• 空间电荷区产生建立了内电场产生载流子定向运动(漂移运
动) • 当扩散运动↑内电场↑漂移运动↑扩散运动↓动态平衡。 • 扩散运动产生扩散电流;漂移运动产生漂移电流。 • 动态平衡时:扩散电流=漂移电流。 形成PN内总电流=0。P 区
与 N 区的交界面就形成了的结称为PN结
二、二极管的的结构和符号
§4-2二极管整流电路
• 掌握单相半波整流电路和桥式整流电路的组成及 工作原理 • 掌握三相桥式整流电路的组成及工作原理 • 了解硅整流堆器件的应用 • 了解电容滤波和电感滤波的基本形式和工作原理
汽车蓄电池是直流电源。若是交流电源,就必须
先将其转换为直流电源才可对汽车直流蓄电池进行充
电。 将交流电转换为直流电称为整流。具有单向导电性 的二极管是最常用的整流元件。 一、单相半波整流电路 1、电路组成
(2) 绝缘体:几乎不导电的物质。导电率10-22-1014 s.cm-1量级,如:橡胶、云母、塑料等。
(3)半导体:导电能力介于导体和半导体之间导电率
为 10-9-102 s.cm-1量级,如:硅、锗、砷化镓等。
2.半导体的特性:
(1)掺杂特性。(掺入杂质则导电率激增)
(2)热敏特性。(温增则导电率显增)
§4-3
晶闸管
教学目的
1.掌握晶闸管的结构、符号及作用;
2.熟悉晶闸管导通和关断的条件。可控的单向导电
性;
3.熟悉晶闸管的主要参数。
• 晶闸管是晶体闸流管的简称,是一种可控制的硅整流器
件,简称为可控硅(SCR)
• 晶闸管具有硅整流器件的特性,是在高电压、大电流条
件下工作一种大功率半导体器件,且其工作过程可以控
交流调压、逆变及变频等电子电路中。能以毫安级小电 流去控制大功率的电机设备,功率放大倍数高达几十万 倍。作为电控开关器件,它无触点、无火花、无噪音、
一个降压变压器、一只整流二极管和一个负载
若输入信号为正弦波: 当 Vi > 0 V 时,D 导通,则 VO = Vi
当 Vi 0 V 时,D 截止,则 VO = 0 V
利用二极管的单向导电性,实现了半波整流
3、负载上的直流电压UL
UL即为负载上脉动电压在一周内的平均值
UL=0.45U2
其中U2为变压器二次侧电压有效值
少的原件。
五、滤波电路
1电容滤波电路
(1)对直流信号: C的容抗无穷(相当于开路) (2)对交流信号: 依靠电容的充放电作用可减小纹波: (3)当电压小于电容两端电压时,由电容向负载放电
电容滤波的特点:
• • •
RC越大,电容放电越慢,输出直流电压平均值越大,
滤波效果越好
当滤波电容较大,在接通电源瞬间会有很大的充电电
5、开关二极管
开关二极管一般用于接通或断开电路,它利
用PN结的正向偏置导电、反向偏置截止特性完成 工作。
(1)外形
(2)电路符号
与普通二极管符号一样
七、二极管检测
(1) 检测 一般在二极管的管壳上注有极性标记,若无极性标记,可利用 晶体二极管的正向电阻小,反向电阻大的特点来判别其极性。同 时也可以利用这一特点判断二极管的好坏。判断时,常用万用表
(3)t3-t4时间内,V相电位最高, W相电位最低,VD2与
VD6导通;其余二极管截止。电流通路:
U→VD2→RL→VD6→W0
输出为:u0=uvw
依此类推,得到在任一瞬间,共阴极组和共阳极
组中各有一个二极管导通,每只二极管在一个周期内导
uvu、uwu、uwv的波顶连线 3、负载输出直流平均电压为: U0=2.34U2
图b):设B点为参考点,假设断开二极管V,因UE=6V,UF=0V, 二极管负极的电位大于正极的电位,二极管反偏截止,通过二极管的电流
为零,所以UAB=UR=0V。
图c):设B点为参考点,假设断开二极管V,因UE=6V,UF=12V, 二极管正极的电位大于负极的电位,所以,二极管正偏导通,UAB=6V。
利用二极管的光电效应,可制作发光二极管
(1)外形图片
(2)电路符号
4、光敏二极管(光电二极管)
是一种将光电信号变成电信号的半导体器件
(1)外形
(2)电路符号
光电二极管工作在反偏状态,当无光照射时, 反向电流很小,称为暗电流,一般小于0.1uA;当
光照射时,反向电流迅速增大,可达几十uA称为
光电路
通角1200,在负载获得的脉动直流电压uUv、uUW、uvw、
4、优点
与单向整流电路相比,三相桥式整流电路的输出波形要平 滑整齐、脉动小、变压器利用率高。三相桥式整流电路用 于电解、电镀、电焊以及直流电动机的电源 四、硅整流堆 硅堆是把几个二极管组成的整流电路一起封装在树脂中,
形成的整流电路,是高压整流中将交流变成直流必不可
(3)光敏特性。(光照可增加导电率、产生电动势)
杂质半导体
(1)N型半导体
1)在四价元素中掺入五价元素磷,五价元素与周围 四个原子形成共价健,余下一个电子成为自由电 子。
2)在N型半导体中: 自由电子——为多数载流子 空穴——为少数载流子
(2)P型半导体 1)在四价元素中掺入三价元素硼:
三价元素与周围四个原子形成共价健,因缺少
六、常用二极管类型 根据PN结的伏安特性性,利用不同的原材料和 生产工艺,可以制成众多不同用途的的二极管。常 见有: 1、整流二极管 利用二极管单向导电性,将交流电转换成脉动直流 电 (1)外形图片:
(2)电路符号
2、稳压二极管
利用二极管反向特性来工作的半极管
坏,因此除稳压二极管外,普通二极管不允许出现反向击穿现象。
二极管正向电压未达到死区电压时,并不能
导通,只有在正向电压达到或超过死区电压时,
二极管才能导通.
五、二极管的主要参数
参数名称 符号 说 明
最大整流电流
IFM
允许通过二极管平均电流的最大值。正常工作时通 过二极管的电流应该小于IFM,否则,二极管可能 会因过热而损坏。
流称浪涌电流
电容滤波适用于负载电流较小具变化不大的场合
U0=1.2U2
2、电感滤波电路
滤波电感与负载串联
电感特点:通直流隔交流所以电感滤波对二极管没 有电流冲击
电感滤波主要用于大电流负载和电流经常变化 的场合
归纳: • 单相半波整流电路和桥式整流电路的组成及工作 原理 • 三相桥式整流电路的组成及工作原理 • 电容滤波和电感滤波的基本形式和工作原理
差越大,就表明二极管的单向导电特性越好。如果晶体二极管正、
(2)极性判别
在测试正、反向电阻时,当测得的电阻值较小时,与黑表
笔相连的那个电极是二极管的正极;当测得的电阻值较
大时,与黑表笔相连的那个电极是二极管的负极。
归纳:
半导体的导电特性,掌握二极管的单向导电性 理解普通二极管的伏安特性和主要参数 用万用表判别二极管的极性和好坏
从上向下,电压极性为上正下负。
当u2为负半周时设A端为负,B端为正,则二 极管VD2、VD4导通,VD1、VD3截止。RL电流方向 从上向下,电压极性为上正下负与u2正半周时相 同
3、负载上的整流电压UL
UL=0.9U2
4、整流二极管的选用
(1)二极管最大正向电流IF的选择
整流二极管的最大正向电流应大于负载电流
压与流过二极管电流之间的关系。反向特性也分两个区:
1)反向截止区(OC段):当反向电压在一定数值范围内时,二极 管反向电阻很大,反向电流很小,可以认为二极管反向截止。此 时的反向电流称为反向饱和电流。在实际使用中,反向饱和电流 值越小,二极管的单向导电性越好。 2)反向击穿区(CD段):当反向电压增到一定数值时(图1-18 中C点),反向电流急剧增大,这种现象叫反向击穿。C点对应 的电压就叫反向击穿电压UBR。击穿后会因电流过大会将管子损 • 结论:二极管的内阻不是常数,它是非线性器件。
极连接。
2、工作原理
(1)t1-t2时间内,U相电位最高,VD1优先导通,共阳
极组中,V相电位最低,VD5导通;其余二极管截止。
电流通路:
U→VD1→RL→VD6→V0
输出为:u0=uUv
(2) )t2-t3时间内,U相电位最高,VD1优先导通,W相电
位最低,VD6 导通;其余二极管截止。电流通路: U→VD1→RL→VD6→W0 输出为:u0=uUW
最高反向工作电压
URM
允许加在二极管两端反向电压的最大值(一般情况 下URM=1/2UBR),正常工作时二极管两端所加电压 最大应小于URM,否则,二极管将会反向击穿损坏。
反向电流
IR
在规定的反向电压(<UBR)和环境温度下的反向电流。 此值越小,二极管的单向导电性能越好,工作越 稳定。IR对温度很敏感,使用时应注意环境温度 不宜过高。
例二极管电路如下图所示,判断各电路中二极管V的工作 状态,求二极管为理想管时UAB分别为多少?
(a) (b) (c) 分析:首先分析二极管 V在电路中的工作状态,然后再进行有关的 计算。判断二极管是否导通时,先分析电压极性是否是正向电压, 再判断电压大小是否足够。两个条件中有一个不满足二极管均不能 导通。 解:图a):设B点为参考点,假设断开二极管V,因 UE=6V,UF=0V, 二极管正极的电位大于负极的电位,所以,二极管正偏导通,UAB=6V。
的一半,即
1 IF IL 2
(2)二极管最大反向电压URM的选择
截止管所承受的反向电压为,所以应取
U RM 2U2
三、三相桥式整流电路
三相桥式整流电路图
1、三相桥式整流电路组成: 电源变压器一次绕组接成△形、二次绕组接成Y形, VD1、VD2、VD3共阴极连接,VD4、VD5、VD6共阳
4、整流二极管的选用
(1)二极管最大正向电流IF的选择
整流二极管的最大正向电流应大于负载电流,即IF﹥IL
(2)二极管最大反向电压URM的选择
U RM 2U2
二、单相桥式整流电路 1、电路组成 组成:一个降压变压器、四只整流二极管和一个负载组
成
2、工作原理 当u2为正半周时设A端为正,B端为负,则二 极管VD1、VD3导通,VD2、VD4截止。RL电流方向
的电阻档,对于耐压低,电流小的二极管只能用万用表电阻量程
R×100或R×1K档。 根据测试,晶体二极管正、反向电阻相差越大越好,两着相 反向电阻相近,就表明管子已坏。 若晶体二极管正、反向电阻都很小或为零,则说明管子已被 击穿,两电极已短路;若晶体二极管正、反向电阻都很大,则说 明管子内部已断路,不能使用。
死区电压:0.5V(Si)、0.2V(Ge)
2)正向导通区(AB段):当正向电压超过死区电压时,二极管 正向电阻变得很小,正向电流迅速增大,二极管正向导通。正 向导通后,二极管有很小的管压降。 管压降:0.6~0.7V(Si)、0.2~0.3V(Ge)
(2)反向特性(纵轴左侧):表示给二极管加反向电压时,该电
硅管
死区
导通区
当二极管加正向电压时并不一定能导通, 必须是正向电压达到和超过死区电压时,二 极管才能导通。
(1)正向特性(纵轴右侧):表示二极管加正向电压时,该电压 与流过二极管电流之间的关系。正向特性分为两个区: 1)死区(OA段) :当正向电压较小时,正向电流极小,二极管 呈现很大的电阻,通常把这个范围称为死区。
由一个PN结加上相应的电极引线和管壳即可
组成一个二极管;二极管两个引出线,一个称为
正极,另一个称为负极。文字符号VD或V
三、二极管的单向导电性
正向导通,反向截止
U
U
I
I
二极管加正向电压
二极管加反向电压
四、二极管的伏安特性曲线
二极管两端电压与流过电流之间关系称为伏安特性。
锗管
当二极管加反向电压时不能导通,但反 向电压达到反向击穿电压(很高的反向电压) 时,二极管会反向击穿。 反向击穿区 截止区
2)在P型半导体中:
空穴——为多数载流子 自由电子——为少数载流子
结论: • 半导体的热敏性;
• 半导体的掺杂特性;
• 半导体的光敏性特性 • 三点特性是可人为控制的
3、PN结的形成及其单向导电性
• 载流子要从浓度大域向浓度小的区域扩散,称载流子的扩散的运
动
• 两种半导体结合后,由于浓度差产生载流子的扩散运动 结果产 生空间电荷区耗尽层(多子运动)。
二极管与晶闸管
§4-1 二极管
• 了解半导体的导电特性,掌握二极管的单
向导电性
• 理解普通二极管的伏安特性和主要参数
• 用万用表判别二极管的极性和好坏
半导体二极管简称二极管,是电子电路中最常
用的元件,在汽车电路中广泛应用。二极管的核心
就是PN结 一、半导体的导电特性 (1) 导体:导电性能良好的物质。导电率为 105s.cm-1量级,如:金、银、铜、铝。
• 空间电荷区产生建立了内电场产生载流子定向运动(漂移运
动) • 当扩散运动↑内电场↑漂移运动↑扩散运动↓动态平衡。 • 扩散运动产生扩散电流;漂移运动产生漂移电流。 • 动态平衡时:扩散电流=漂移电流。 形成PN内总电流=0。P 区
与 N 区的交界面就形成了的结称为PN结
二、二极管的的结构和符号
§4-2二极管整流电路
• 掌握单相半波整流电路和桥式整流电路的组成及 工作原理 • 掌握三相桥式整流电路的组成及工作原理 • 了解硅整流堆器件的应用 • 了解电容滤波和电感滤波的基本形式和工作原理
汽车蓄电池是直流电源。若是交流电源,就必须
先将其转换为直流电源才可对汽车直流蓄电池进行充
电。 将交流电转换为直流电称为整流。具有单向导电性 的二极管是最常用的整流元件。 一、单相半波整流电路 1、电路组成
(2) 绝缘体:几乎不导电的物质。导电率10-22-1014 s.cm-1量级,如:橡胶、云母、塑料等。
(3)半导体:导电能力介于导体和半导体之间导电率
为 10-9-102 s.cm-1量级,如:硅、锗、砷化镓等。
2.半导体的特性:
(1)掺杂特性。(掺入杂质则导电率激增)
(2)热敏特性。(温增则导电率显增)
§4-3
晶闸管
教学目的
1.掌握晶闸管的结构、符号及作用;
2.熟悉晶闸管导通和关断的条件。可控的单向导电
性;
3.熟悉晶闸管的主要参数。
• 晶闸管是晶体闸流管的简称,是一种可控制的硅整流器
件,简称为可控硅(SCR)
• 晶闸管具有硅整流器件的特性,是在高电压、大电流条
件下工作一种大功率半导体器件,且其工作过程可以控
交流调压、逆变及变频等电子电路中。能以毫安级小电 流去控制大功率的电机设备,功率放大倍数高达几十万 倍。作为电控开关器件,它无触点、无火花、无噪音、
一个降压变压器、一只整流二极管和一个负载
若输入信号为正弦波: 当 Vi > 0 V 时,D 导通,则 VO = Vi
当 Vi 0 V 时,D 截止,则 VO = 0 V
利用二极管的单向导电性,实现了半波整流
3、负载上的直流电压UL
UL即为负载上脉动电压在一周内的平均值
UL=0.45U2
其中U2为变压器二次侧电压有效值
少的原件。
五、滤波电路
1电容滤波电路
(1)对直流信号: C的容抗无穷(相当于开路) (2)对交流信号: 依靠电容的充放电作用可减小纹波: (3)当电压小于电容两端电压时,由电容向负载放电
电容滤波的特点:
• • •
RC越大,电容放电越慢,输出直流电压平均值越大,
滤波效果越好
当滤波电容较大,在接通电源瞬间会有很大的充电电
5、开关二极管
开关二极管一般用于接通或断开电路,它利
用PN结的正向偏置导电、反向偏置截止特性完成 工作。
(1)外形
(2)电路符号
与普通二极管符号一样
七、二极管检测
(1) 检测 一般在二极管的管壳上注有极性标记,若无极性标记,可利用 晶体二极管的正向电阻小,反向电阻大的特点来判别其极性。同 时也可以利用这一特点判断二极管的好坏。判断时,常用万用表
(3)t3-t4时间内,V相电位最高, W相电位最低,VD2与
VD6导通;其余二极管截止。电流通路:
U→VD2→RL→VD6→W0
输出为:u0=uvw
依此类推,得到在任一瞬间,共阴极组和共阳极
组中各有一个二极管导通,每只二极管在一个周期内导
uvu、uwu、uwv的波顶连线 3、负载输出直流平均电压为: U0=2.34U2
图b):设B点为参考点,假设断开二极管V,因UE=6V,UF=0V, 二极管负极的电位大于正极的电位,二极管反偏截止,通过二极管的电流
为零,所以UAB=UR=0V。
图c):设B点为参考点,假设断开二极管V,因UE=6V,UF=12V, 二极管正极的电位大于负极的电位,所以,二极管正偏导通,UAB=6V。
利用二极管的光电效应,可制作发光二极管
(1)外形图片
(2)电路符号
4、光敏二极管(光电二极管)
是一种将光电信号变成电信号的半导体器件
(1)外形
(2)电路符号
光电二极管工作在反偏状态,当无光照射时, 反向电流很小,称为暗电流,一般小于0.1uA;当
光照射时,反向电流迅速增大,可达几十uA称为
光电路
通角1200,在负载获得的脉动直流电压uUv、uUW、uvw、
4、优点
与单向整流电路相比,三相桥式整流电路的输出波形要平 滑整齐、脉动小、变压器利用率高。三相桥式整流电路用 于电解、电镀、电焊以及直流电动机的电源 四、硅整流堆 硅堆是把几个二极管组成的整流电路一起封装在树脂中,
形成的整流电路,是高压整流中将交流变成直流必不可
(3)光敏特性。(光照可增加导电率、产生电动势)
杂质半导体
(1)N型半导体
1)在四价元素中掺入五价元素磷,五价元素与周围 四个原子形成共价健,余下一个电子成为自由电 子。
2)在N型半导体中: 自由电子——为多数载流子 空穴——为少数载流子
(2)P型半导体 1)在四价元素中掺入三价元素硼:
三价元素与周围四个原子形成共价健,因缺少
六、常用二极管类型 根据PN结的伏安特性性,利用不同的原材料和 生产工艺,可以制成众多不同用途的的二极管。常 见有: 1、整流二极管 利用二极管单向导电性,将交流电转换成脉动直流 电 (1)外形图片:
(2)电路符号
2、稳压二极管
利用二极管反向特性来工作的半极管
坏,因此除稳压二极管外,普通二极管不允许出现反向击穿现象。
二极管正向电压未达到死区电压时,并不能
导通,只有在正向电压达到或超过死区电压时,
二极管才能导通.
五、二极管的主要参数
参数名称 符号 说 明
最大整流电流
IFM
允许通过二极管平均电流的最大值。正常工作时通 过二极管的电流应该小于IFM,否则,二极管可能 会因过热而损坏。
流称浪涌电流
电容滤波适用于负载电流较小具变化不大的场合
U0=1.2U2
2、电感滤波电路
滤波电感与负载串联
电感特点:通直流隔交流所以电感滤波对二极管没 有电流冲击
电感滤波主要用于大电流负载和电流经常变化 的场合
归纳: • 单相半波整流电路和桥式整流电路的组成及工作 原理 • 三相桥式整流电路的组成及工作原理 • 电容滤波和电感滤波的基本形式和工作原理
差越大,就表明二极管的单向导电特性越好。如果晶体二极管正、
(2)极性判别
在测试正、反向电阻时,当测得的电阻值较小时,与黑表
笔相连的那个电极是二极管的正极;当测得的电阻值较
大时,与黑表笔相连的那个电极是二极管的负极。
归纳:
半导体的导电特性,掌握二极管的单向导电性 理解普通二极管的伏安特性和主要参数 用万用表判别二极管的极性和好坏
从上向下,电压极性为上正下负。
当u2为负半周时设A端为负,B端为正,则二 极管VD2、VD4导通,VD1、VD3截止。RL电流方向 从上向下,电压极性为上正下负与u2正半周时相 同
3、负载上的整流电压UL
UL=0.9U2
4、整流二极管的选用
(1)二极管最大正向电流IF的选择
整流二极管的最大正向电流应大于负载电流
压与流过二极管电流之间的关系。反向特性也分两个区:
1)反向截止区(OC段):当反向电压在一定数值范围内时,二极 管反向电阻很大,反向电流很小,可以认为二极管反向截止。此 时的反向电流称为反向饱和电流。在实际使用中,反向饱和电流 值越小,二极管的单向导电性越好。 2)反向击穿区(CD段):当反向电压增到一定数值时(图1-18 中C点),反向电流急剧增大,这种现象叫反向击穿。C点对应 的电压就叫反向击穿电压UBR。击穿后会因电流过大会将管子损 • 结论:二极管的内阻不是常数,它是非线性器件。
极连接。
2、工作原理
(1)t1-t2时间内,U相电位最高,VD1优先导通,共阳
极组中,V相电位最低,VD5导通;其余二极管截止。
电流通路:
U→VD1→RL→VD6→V0
输出为:u0=uUv
(2) )t2-t3时间内,U相电位最高,VD1优先导通,W相电
位最低,VD6 导通;其余二极管截止。电流通路: U→VD1→RL→VD6→W0 输出为:u0=uUW
最高反向工作电压
URM
允许加在二极管两端反向电压的最大值(一般情况 下URM=1/2UBR),正常工作时二极管两端所加电压 最大应小于URM,否则,二极管将会反向击穿损坏。
反向电流
IR
在规定的反向电压(<UBR)和环境温度下的反向电流。 此值越小,二极管的单向导电性能越好,工作越 稳定。IR对温度很敏感,使用时应注意环境温度 不宜过高。
例二极管电路如下图所示,判断各电路中二极管V的工作 状态,求二极管为理想管时UAB分别为多少?
(a) (b) (c) 分析:首先分析二极管 V在电路中的工作状态,然后再进行有关的 计算。判断二极管是否导通时,先分析电压极性是否是正向电压, 再判断电压大小是否足够。两个条件中有一个不满足二极管均不能 导通。 解:图a):设B点为参考点,假设断开二极管V,因 UE=6V,UF=0V, 二极管正极的电位大于负极的电位,所以,二极管正偏导通,UAB=6V。
的一半,即
1 IF IL 2
(2)二极管最大反向电压URM的选择
截止管所承受的反向电压为,所以应取
U RM 2U2
三、三相桥式整流电路
三相桥式整流电路图
1、三相桥式整流电路组成: 电源变压器一次绕组接成△形、二次绕组接成Y形, VD1、VD2、VD3共阴极连接,VD4、VD5、VD6共阳
4、整流二极管的选用
(1)二极管最大正向电流IF的选择
整流二极管的最大正向电流应大于负载电流,即IF﹥IL
(2)二极管最大反向电压URM的选择
U RM 2U2
二、单相桥式整流电路 1、电路组成 组成:一个降压变压器、四只整流二极管和一个负载组
成
2、工作原理 当u2为正半周时设A端为正,B端为负,则二 极管VD1、VD3导通,VD2、VD4截止。RL电流方向
的电阻档,对于耐压低,电流小的二极管只能用万用表电阻量程
R×100或R×1K档。 根据测试,晶体二极管正、反向电阻相差越大越好,两着相 反向电阻相近,就表明管子已坏。 若晶体二极管正、反向电阻都很小或为零,则说明管子已被 击穿,两电极已短路;若晶体二极管正、反向电阻都很大,则说 明管子内部已断路,不能使用。
死区电压:0.5V(Si)、0.2V(Ge)
2)正向导通区(AB段):当正向电压超过死区电压时,二极管 正向电阻变得很小,正向电流迅速增大,二极管正向导通。正 向导通后,二极管有很小的管压降。 管压降:0.6~0.7V(Si)、0.2~0.3V(Ge)
(2)反向特性(纵轴左侧):表示给二极管加反向电压时,该电
硅管
死区
导通区
当二极管加正向电压时并不一定能导通, 必须是正向电压达到和超过死区电压时,二 极管才能导通。
(1)正向特性(纵轴右侧):表示二极管加正向电压时,该电压 与流过二极管电流之间的关系。正向特性分为两个区: 1)死区(OA段) :当正向电压较小时,正向电流极小,二极管 呈现很大的电阻,通常把这个范围称为死区。
由一个PN结加上相应的电极引线和管壳即可
组成一个二极管;二极管两个引出线,一个称为
正极,另一个称为负极。文字符号VD或V
三、二极管的单向导电性
正向导通,反向截止
U
U
I
I
二极管加正向电压
二极管加反向电压
四、二极管的伏安特性曲线
二极管两端电压与流过电流之间关系称为伏安特性。
锗管
当二极管加反向电压时不能导通,但反 向电压达到反向击穿电压(很高的反向电压) 时,二极管会反向击穿。 反向击穿区 截止区