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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> pn結(jié)

動(dòng)圖看PN結(jié)的形成原理

  • 關(guān)于二極管的原理來(lái)自于PN結(jié),下圖為本征半導(dǎo)體:1.空穴與電子動(dòng)畫(huà)中空穴是紅的,電子是藍(lán)的,其實(shí)我一直對(duì)空穴這個(gè)概念很抵觸,因?yàn)閺倪@個(gè)動(dòng)畫(huà)上來(lái)看空穴是不動(dòng)的。但講PN結(jié)、三極管的時(shí)候都會(huì)把空穴當(dāng)成運(yùn)動(dòng)的載流子,雖然似乎也不是很難理解。P型半導(dǎo)體空穴多,容易吸引電子但原子核電荷不夠,會(huì)形成負(fù)電荷。N型半導(dǎo)體電子多,電子容易逃跑且原子核電荷太多,會(huì)形成正電荷。2.PN結(jié)P(Positive)型半導(dǎo)體和N(Negative)型半導(dǎo)體構(gòu)成PN結(jié)以后,會(huì)擴(kuò)散出一個(gè)內(nèi)電場(chǎng),也叫PN結(jié)、阻擋層、耗盡層、空間電荷區(qū)。電子
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PN結(jié)的基礎(chǔ)知識(shí)

  • 本身他們的作用都很小,通俗一點(diǎn)講就是中性的,但是當(dāng)這2種材料結(jié)合在一起的時(shí)候,就會(huì)變得神奇,他們的行為方式會(huì)非常的不同,就會(huì)產(chǎn)生“PN 結(jié)”的東西。N型材料與P型材料的結(jié)合形成二極管,會(huì)形成PN結(jié),那么是怎么形成的呢?   硅摻雜少量銻時(shí),就是 N 型半導(dǎo)體材料,當(dāng)硅材料摻雜少量硼時(shí),會(huì)形成 P 型半導(dǎo)體材料。   本身他們的作用都很小,通俗一點(diǎn)講就是中性的,但是當(dāng)這2種材料結(jié)合在一起的時(shí)候,就會(huì)變得神奇,他們的行為方式會(huì)非常的不同,就會(huì)產(chǎn)生“PN 結(jié)”的東西。&n
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實(shí)驗(yàn):PN結(jié)電容與電壓的關(guān)系

  • 目標(biāo)本實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的目的是測(cè)量反向偏置PN結(jié)的容值與電壓的關(guān)系。背景知識(shí)PN結(jié)電容增加PN結(jié)上的反向偏置電壓VJ會(huì)導(dǎo)致連接處電荷的重新分配,形成耗盡區(qū)或耗盡層(圖1中的W)。這個(gè)耗盡層充當(dāng)電容的兩個(gè)導(dǎo)電板之間的絕緣體。這個(gè)W層的厚度與施加的電場(chǎng)和摻雜濃度呈函數(shù)關(guān)系。PN結(jié)電容分為勢(shì)壘電容和擴(kuò)散電容兩部分。在反向偏置條件下,不會(huì)發(fā)生自由載流子注入;因此,擴(kuò)散電容等于零。對(duì)于反向和小于二極管開(kāi)啟電壓(硅芯片為0.6 V)的正偏置電壓,勢(shì)壘電容是主要的電容來(lái)源。在實(shí)際應(yīng)用中,根據(jù)結(jié)面積和摻雜濃度的不同,勢(shì)壘電容可以
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關(guān)于pn結(jié)反向偏置電流小的個(gè)人理解

  •   pn結(jié)是p(加了三價(jià)元素),n(加了五價(jià)元素),當(dāng)結(jié)合成pn結(jié)時(shí),因?yàn)閜,n之間的粒子濃度不同,下面一起來(lái)學(xué)習(xí)一下:  pn結(jié)是p(加了三價(jià)元素),n(加了五價(jià)元素),當(dāng)結(jié)合成pn結(jié)時(shí),因?yàn)閜,n之間的粒子濃度不同,所以發(fā)生了擴(kuò)散運(yùn)動(dòng),p中的空穴比n中的多,所以空穴由p、向n擴(kuò)散移動(dòng),形成了擴(kuò)散電流,而當(dāng)空穴和自由電子結(jié)合后再結(jié)合處形成了正負(fù)離子的交界,(因?yàn)榭昭ê妥杂呻娮咏Y(jié)合,使得本來(lái)的+3,+5價(jià)元素變成了不能移動(dòng)的空間電荷區(qū))這就形成了內(nèi)電場(chǎng)(電場(chǎng)由n指向p),內(nèi)電場(chǎng)阻礙了擴(kuò)散運(yùn)動(dòng),最終內(nèi)電場(chǎng)與
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最全面的二極管知識(shí)分享

  •   二極管由管芯、管殼和兩個(gè)電極構(gòu)成。管芯就是一個(gè)PN結(jié),在PN結(jié)的兩端各引出一個(gè)引線,并用塑料、玻璃或金屬材料作為封裝外殼,就構(gòu)成了晶體二極管,如下圖所示。P區(qū)的引出的電極稱為正極或陽(yáng)極,N區(qū)的引出的電極稱為負(fù)極或陰極?! ?nbsp;     二極管的伏安特性  半導(dǎo)體二極管的核心是PN結(jié),它的特性就是PN結(jié)的特性——單向?qū)щ娦?。常利用伏安特性曲線來(lái)形象地描述二極管的單向?qū)щ娦?。  若以電壓為橫坐標(biāo),電流為縱坐標(biāo),用作圖法把電壓、電流的對(duì)應(yīng)值用平滑的曲線連接起來(lái),就構(gòu)成二極管的伏
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【E課堂】看過(guò)這100個(gè)知識(shí)點(diǎn),模電就不難了

  •   本文整理了模電的基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn),基礎(chǔ)不好的趕緊收藏哦?! ?.在常溫下,硅二極管的門(mén)檻電壓約為0.5V,導(dǎo)通后在較大電流下的正向壓降約為0.7V;鍺二極管的門(mén)檻電壓約為0.1V,導(dǎo)通后在較大電流下的正向壓降約為0.2V?! ?、二極管的正向電阻小;反向電阻大?! ?、二極管的最主要特性是單向?qū)щ娦?。PN結(jié)外加正向電壓時(shí),擴(kuò)散電流大于漂移電流,耗盡層變窄。  4、二極管最主要的電特性是單向?qū)щ娦?,穩(wěn)壓二極管在使用時(shí),穩(wěn)壓二極管與負(fù)載并聯(lián),穩(wěn)壓二極管與輸入電源之間必須加入一個(gè)電阻?! ?、電子技術(shù)分為模擬電子
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電子基礎(chǔ)知識(shí):測(cè)判三極管的口訣

  •   三極管的管型及管腳的判別是電子技術(shù)初學(xué)者的一項(xiàng)基本功,為了幫助讀者迅速掌握測(cè)判方法,筆者總結(jié)出四句口訣:“三顛倒,找基極;PN結(jié),定管型;順箭頭,偏轉(zhuǎn)大;測(cè)不準(zhǔn),動(dòng)嘴巴?!毕旅孀屛覀冎鹁溥M(jìn)行解釋吧。  一、三顛倒,找基極  大家知道,三極管是含有兩個(gè)PN結(jié)的半導(dǎo)體器件。根據(jù)兩個(gè)PN結(jié)連接方式不同,可以分為NPN型和PNP型兩種不同導(dǎo)電類型的三極管?! y(cè)試三極管要使用萬(wàn)用電表的歐姆擋,并選擇R×100或R×1k擋位。對(duì)于指針式萬(wàn)用電表有,其紅表筆所連接的是表內(nèi)電池的負(fù)極,黑表筆則連接著表內(nèi)電池的正極。
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有關(guān)二極管的基本知識(shí)

  •   1. 基本概念   二極管由管芯、管殼和兩個(gè)電極構(gòu)成。管芯就是一個(gè)PN結(jié),在PN結(jié)的兩端各引出一個(gè)引線,并用塑料、玻璃或金屬材料作為封裝外殼,就構(gòu)成了晶體二極管,如下圖所示。P區(qū)的引出的電極稱為正極或陽(yáng)極,N區(qū)的引出的電極稱為負(fù)極或陰極。        1.1 二極管的伏安特性   二極管的伏安特性是指加在二極管兩端電壓和流過(guò)二極管的電流之間的關(guān)系,用于定性描述這兩者關(guān)系的曲線稱為伏安特性曲線。通過(guò)晶體管圖示儀觀察到硅二極管的伏安特性如下圖所示。     
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三極管的形象記憶方法

  •   簡(jiǎn)介:本文主要是用現(xiàn)實(shí)中的例子介紹三極管的一些基礎(chǔ)知識(shí),更有利于讀者理解。   形象記憶法:   對(duì)三極管放大作用的理解,切記一點(diǎn):能量不會(huì)無(wú)緣無(wú)故的產(chǎn)生,所以,三極管一定不會(huì)產(chǎn)生能量。它只是把電源的能量轉(zhuǎn)換成信號(hào)的能量罷了。但三極管厲害的地方在于:它可以通過(guò)小電流控制大電流。   假設(shè)三極管是個(gè)大壩,這個(gè)大壩奇怪的地方是,有兩個(gè)閥門(mén),一個(gè)大閥門(mén),一個(gè)小閥門(mén)。小閥門(mén)可以用人力打開(kāi),大閥門(mén)很重,人力是打不開(kāi)的,只能通過(guò)小閥門(mén)的水力打開(kāi)。   所以,平常的工作流程便是,每當(dāng)放水的時(shí)候,人們就打開(kāi)小
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PN結(jié)原理

  •   導(dǎo)讀:PN結(jié)對(duì)我們來(lái)說(shuō)是很熟悉的東西了,二極管、三極管、MOS管等等都運(yùn)用的是PN結(jié)的原理,下面我們就來(lái)講述一下PN結(jié)的原理,親們快來(lái)學(xué)習(xí)一下吧~~~ 1.PN結(jié)原理--簡(jiǎn)介   PN結(jié)(PN junction),其實(shí)就是由一側(cè)摻雜成P型半導(dǎo)體,另一側(cè)摻雜成N型半導(dǎo)體構(gòu)成的一塊半導(dǎo)體晶體,中間二者相連的接觸面稱為PN結(jié)。PN結(jié)是電子技術(shù)中許多元件,例如半導(dǎo)體二極管、雙極性晶體管的物質(zhì)基礎(chǔ)。P是positive的縮寫(xiě),N是negative的縮寫(xiě),表明正荷子與負(fù)荷子起作用的特點(diǎn)。 2.PN結(jié)原理
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學(xué)會(huì)模擬電路基礎(chǔ),高分妥妥滴~~~

  •   導(dǎo)讀:本文主要介紹半導(dǎo)體二極管及基本電路,這是學(xué)好模擬電路的關(guān)鍵所在,希望這些對(duì)親們有所幫助哦!!!! 一. 模擬電路基礎(chǔ)--半導(dǎo)體的基本知識(shí)   根據(jù)物體導(dǎo)電能力(電阻率)的不同,劃分為導(dǎo)體、絕緣體和半導(dǎo)體。典型的半導(dǎo)體有硅Si和鍺Ge以及砷化鎵GaAs等。   半導(dǎo)體的共價(jià)鍵結(jié)構(gòu)   硅和鍺是四價(jià)元素,在原子最外層軌道上的四個(gè)電子稱為價(jià)電子。它們分別與周圍的四個(gè)原子的價(jià)電子形成共價(jià)鍵。原子按一定規(guī)律整齊排列,形成晶體點(diǎn)陣后,結(jié)構(gòu)圖為:   本征半導(dǎo)體、空穴及其導(dǎo)電作用   本征
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二極管工作原理

  •   那是1947年的一個(gè)冬天,貝爾實(shí)驗(yàn)室的三位科學(xué)家發(fā)明了三極管,改變了世界,推動(dòng)了全球的半導(dǎo)體電子工業(yè)。于是10年后又一個(gè)冬天,哥仨一起獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。然而這三極管可不是被憑空發(fā)明出來(lái)的,從結(jié)構(gòu)上看,她是由兩個(gè)二極管組成,絕逼二極管“干兒子”。今天電子產(chǎn)品世界小編為您帶來(lái) “干爹”二極管的傳奇故事。  1 二極管=PN結(jié)+馬甲兒   在半導(dǎo)體性能被發(fā)現(xiàn)后,二極管成為了世界上第一種半導(dǎo)體器件,目前最常見(jiàn)的結(jié)構(gòu)是,在PN結(jié)上加上引線和封裝,就成為一個(gè)
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名為單PN結(jié)的新型基礎(chǔ)電子器件已研發(fā)成功

  •   眾所周知,晶體管要分成多種類型。其中,MOSFET作為基礎(chǔ)器件由于其優(yōu)越性能得到了廣泛的應(yīng)用。但是目前使用的場(chǎng)效應(yīng)管存在兩個(gè)被學(xué)術(shù)界稱為PN結(jié)的結(jié)構(gòu)。正常工作時(shí)源極和襯底間的PN結(jié)始終處于正向?qū)顟B(tài),所以在一般情況下,場(chǎng)效應(yīng)管的源極和襯底是連接在一起的,由此源極和襯底間的PN結(jié)并沒(méi)有在電路中起作用。   據(jù)相關(guān)研究人員介紹,他們?cè)诩呻娐返幕締卧w管研究上取得突破,發(fā)明了一種名為單PN結(jié)的新型基礎(chǔ)電子器件。   他們據(jù)此提出了一項(xiàng)專利申請(qǐng),制造一種只有一個(gè)PN結(jié)的場(chǎng)效應(yīng)管,能夠完全取
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PN結(jié)二極管散粒噪聲測(cè)試方法研究

  • 摘要:針對(duì)散粒噪聲難以測(cè)量的特點(diǎn),提出了一種低溫散粒噪聲測(cè)試方法。在屏蔽環(huán)境下,將被測(cè)器件置于低溫裝置內(nèi),有效抑制了外界電磁波和熱噪聲的干擾,采用背景噪聲充分低的放大器以及偏置器、適配器等,建立低溫散
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共22條 1/2 1 2 »

pn結(jié)介紹

采用不同的摻雜工藝,將P型半導(dǎo)體與N型半導(dǎo)體制作在同一塊半導(dǎo)體基片上,在它們的交界面就形成空間電荷區(qū)稱PN結(jié)。PN結(jié)具有單向?qū)щ娦浴?   PN結(jié)   (PN junction)   一塊單晶半導(dǎo)體中 ,一部分摻有受主雜質(zhì)是P型半導(dǎo)體,另一部分摻有施主雜質(zhì)是N型半導(dǎo)體時(shí) ,P 型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體的交界面附近的過(guò)渡區(qū)稱。PN結(jié)有同質(zhì)結(jié)和異質(zhì)結(jié)兩種。用同一種半導(dǎo)體材料制成的 PN 結(jié)叫同質(zhì)結(jié) , [ 查看詳細(xì) ]

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