Difuzinės talpos pn sandūra. Diodo barjerinė ir difuzinė talpa. P - n perėjimo pašalinimo būdai

Taikant pokyčio p-n sandūrą, įtampos rodo galios įtaką.

P-n-sankryžos sprendimas yra susijęs su kosminio krūvio, kurį sukuria donorų ir akceptorių atomų neardomieji jonai, kaltė. Pritaikius skirtingą įtampą p-n sandūrai, pasikeičia erdvės krūvio reikšmė sandūroje. Vėliau p-n perėjimas yra tarsi plokščias kondensatorius, kurio plokštės tarnauja kaip n ir p tipo pereinamoji sritis, o kaip izoliatorius – erdvės krūvio plotas, įkrautas krūvininkų ir krūvininkų. gali būti puikus patarėjas.

Tokia p-n sandūros talpa vadinama bar'ernoy . Užtvarą C B gali apimti formulė

S - p-n sandūros sritis; e e 0 - matomas (e) ir absoliutus (e 0) dielektrinis įsiskverbimas; D yra p-n sandūros plotis.

Bar'ernoy єmnostі є її zalezhnіst vіd ovnіshnyї naruga ypatumas. Norint pagerinti (2.2), bar'erna єmnіst staigiems perėjimams numatyta pagal šią formulę:

,

de ženklas „+“ reiškia grįžimą, o „-“ – tiesioginį spaudimą perėjimui.

Bar'ernoy єmnostі nusėdimas grįžtamojo įtempio forma vadinamas talpos-įtampos charakteristika (skyr. 2.6 pav.). Pūdymas perėjimo zonoje, šviesos namo koncentracija ir strypo pasukimo įtampa gali padidinti nuo vieno iki šimtų pikofaradų vertę. Barjerinis pajėgumas pasireiškia atvirkštinio streso atveju; esant tiesioginiam slėgiui, jis yra manevruojamas maža atrama r pn.

Krim bar'ernoi єmnosti p-n-transition maє vadinamas difuzijos pajėgumu. Difuzinis pajėgumas yra susijęs su nereikšmingo krūvio kaupimosi ir plėtimosi procesais bazėje, kuri apibūdina nesvarbiųjų krūvių judėjimo inerciją pagrindo plote.

Difuziyna єmnіst gali būti atidaryta pagal būsimą rangą:

,

de t n – elektronų gyvavimo bazėje valanda.

Difuzijos talpos plėtimasis proporcingas strumai per p-n sandūrą. Esant tiesioginei įtampai, difuzijos talpa gali siekti dešimtis tūkstančių pikofaradų. Bendra p-n sandūros talpa nustatoma pagal bar'ernoy ir difuzijos pajėgumų sumą. Su priešslėgiu C B > C DIF; esant tiesioginiam slėgiui, difuzijos talpa C DIF >> C B.

Lygiavertė pakaitinio srauto p-n-jungties schema parodyta fig. 2.7. Lygiagrečioje p-n-jungties r pn diferencialinėje grandinėje yra dvi talpos C B ir C DIF; serijoje su r pn įtraukiamas bazinio r¢ B tūrinis opiras. Tokiu būdu, esant aukštiems dažniams, p-n-jungtis eikvoja savo nelinijinę galią.



Tipi diodai

Diodai klasifikuojami:

1. Už dažnio:

2. žemo dažnio;

3. vidutinis diapazonas;

4. aukštas dažnis;

5. VHF - diodas.

6. Dėl paruošimo technologijos:

7. taškai;

8. plūduriuojantis;

9. difuzinis.

10. Funkciniais tikslais:

11. stačias;

12. universalus;

13. šviesa;

14. tuneliniai diodai.

Pagrindinės nuolatinės srovės diodo charakteristikos yra šie parametrai: I pr, U pr, I pr max, U pr max, I arr, U arr max, r dif, de r skirtumas- Diferencinis opir diodas: .

Zenerio diodui pagrindiniai parametrai yra є I s min, I s max, U s min, U s max, to Zenerio diodo krim (nurodytas darbo taške), vardiniai duomenys ir gedimo įtampa U arr maks. Taip pat pateikiamas TKN (temperatūros įtampos koeficientas): arba viduje % ant °C: .

Impulsiniai diodai pasižymi veikimo dažniu f ir impulsinis atsakas: t cx(valanda, ištempiant diodą, kad būtų atkurta jo galia), Cpn ir pagal pačias savybes, pavyzdžiui, vipryamnі diodai: Aš pr, aš arr ir kt.

Elektrinė animacinė sistema. Vipryamlyachiv klasifikacija ir savybės. Vienas ir tas pats dvigubas laikotarpis vipryamlyach z R vantazhennyam.

„Dzherela Zhivlennya“ taps pagrindine elektroninio ūkinio pastato dalimi. apytiksliai 50% į vіd vаgi аpаrаturi tapti bloku zhivlennya per tuos, scho to yogo sandėlyje garso patekti į transformatorių, kuris gali būti didelių matmenų ir masu.

Gyvenamasis blokas susideda iš: transformatorius, diodų grandinės, kurios išlygina filtrą і stabilizatorius .


Elektrinė animacinė sistema - Sukupnіst iš pirmojo ir antrojo dzherel kharchuvannya.

Pirmas gyvenimas dzherela - plėtiniai, paverčiantys ne elektros energiją į elektros energiją (tik generatoriai)

Antrinis gyvenimas - išplėtimas, paverčiantis vienos rūšies elektros energiją kita (pavyzdžiui, srovės keitimas į nuolatinę). tiesinimas ), post_yny strum keičiant ( inverteris )).

Transformatorius paskyrimai uzgodzhennya diodų grandinėms su gyvenimo matu. Antrinės ir pirminės apvijų apsisukimų skaičiaus pokytis vadinamas transformacijos koeficientu. Kitas transformatoriaus bruožas yra diodo grandinės izoliacija skirtingų linijų atveju, nes įtampa yra įžeminta.

diodų schema jis pripažįstamas už įtampos ištaisymą prie įėjimo ir otrimanną prie darbo pastovaus sandėlio išėjimo.

U d- Pastovi sandėlio įtampa;

aš d- Postiyna sandelio strumu.

Pūdymas diodo grandinės pavidalu, diodo grandinės išėjimo įtampa skiriasi. Qiu akіst įvertina pulsacijos koeficientą:

.

Pulsacijos koeficientas gali būti didesnis nei 1 (dviejų periodų nugalėtojams) arba mažesnis nei 1 (vieno periodo nugalėtojams).

Kaip išlyginamasis filtras, vicory yra pasyvūs RC ir LC filtrai (dažnai vicory yra LC filtras). Vienas LC filtro žibintas pakeičia pulsacijos koeficientą ne daugiau kaip 25 kartus. Dėl stipresnių pokyčių K p sustabdyti 2 arba 3 juostų filtrus. (jei kojų skaičius didesnis nei 3, galimas savaiminis sužadinimas).

Stabilizatorius susitikimai dėl tolimų pulsacijos pokyčių (pakeitimų K p 1000 ir daugiau kartų). Paprastai jogos pagrindas yra integruotos mikroschemos (OU arba specialios mikroschemos).

Vadinamas transformatoriaus, diodų grandinių ir filtrų, kurie yra išlyginti, tvarka tiesioginiu būdu . Pagrindinės lygintuvo charakteristikos є:

1) vidutinis stiebo tiesinimas priekyje aš 0;

2) vidutinis ištaisytas laivo įtempis U 0;

3) stiprinimo bangų koeficientas K n0;

4) išorinė tiesintuvo charakteristika U 0 \u003d U 0 (I 0).

Odnonapivperіodna schema vipryamlyach.



Schemoje naudojami procesai rodomi oscilogramose:

Turėkite teigiamą įtampos periodą U 2 diodas VD kreivės ir teka per strumą aš 2 lygus aš d. Esant kokiai įtampai, įtampa gali būti sinusoidinio pobūdžio ir amplitudės U 2 m(Diodų įtampos kritimas nėra geras).

Esant neigiamam įtampos periodui U 2 VD trumpojo jungimo diodas ir atvirkštinė įtampa pridedama prie naujo U arr max \u003d U 2 m. Esant tokiam rangui, įmonės įtampa ir strypas gali turėti impulsyvų pobūdį (nuo 0 iki p- sinusoidinis simbolis i vіd p prieš 2pįtampa ir strumas lygus nuliui).

Svarbios lygintuvo savybės:

1. Transformatoriaus antrinės apvijos išėjimo įtampa:

prasmingai wt=u taip pat arba .

Galite aiškiai matyti trumpą pusės bangos ištaisymo grandinę: vidutinė ištaisyta apvijos įtampa yra didesnė nei mažesnė, kai yra 2 kartus mažesnė U 2.


, de aš 2m- Transformatoriaus antrinės apvijos strypo amplitudė.
Žinant spіvvіdnoshennia mіzh U dі U 2 galite užsirašyti ateinantį virazą:
I 2 \u003d 1,57I d,de aš d- Vidurinis tiesinimo strypas.
Tsі vrazi leidžia nustatyti transformatoriaus antrinės apvijos įtempimą, taip pat atjungti maitinimą iki antrinės apvijos ( P 2 \u003d U 2 I 2).

3. Transformatoriaus pirminės apvijos strumos Chinne vertė:
tarp pirminės ir antrinės apvijų strypo, nuosėda linijinė, de n- Transformacijos koeficientas. Į savo pragarą i 2 \u003d I 2 -I d taip pat . Reikšmingai chinne reiškia strumu aš 1 (aš 1):
.
Be to, galite nustatyti sandarumą P1 transformatoriaus pirminė apvija ( P 1 \u003d U 1 I 1). Žinant pirminės ir antrinės apvijų įtempimą, galima sukurti tipinį transformatoriaus įtempimą ( S):

4. Diodų atvirkštinė įtampa

5. Įtampos pirmosios harmonikos dažnis įėjime ( f n1): f n1 = linijos f = 50 Hz.
Zvіdsi viplyaє kitos nedolіk odnopolіodіdї ištaisymo schemos. Vіn vienas su dažniu 50 Hz su greitu filtru, kuris išlygina, reikia daugiau didelių gabaritų L ir C.

6. Ripple koeficientas, de U 1 m priklauso nuo keturių kreivių įtampų eilės klojimo būdo nuo įtempimo (vienos bangos ištaisymo schemai U 1 m > U d, kuris taip pat yra trumpas).

Nes prie antrinės apvijos strumos є post_yna sandėlis, Rivna aš d, tada transformatorius yra jautrus įmagnetinimui, todėl transformatoriaus išėjime galima sukurti signalą srovės svyravimams. Shchabnuti tsgogo, zbіlshhuyut rozmіr transformatorius.

Ryšyje su grąžintais trūkumais pateikiama schema, kaip laimėti, nes jai nereikia didelio išėjimo signalo ryškumo.

Dviejų periodų schema nuo vidurio taško.

Vaughn atkeršyti už transformatorių iš vidurinio visnovko ir dviejų diodų. Jis sulankstytas iš dviejų vieno taško tiesintuvų.

W'2 = W'2;

Iš diagramos aiškiai matote trūkumus: reikia pašalinti transformatoriaus vidurinį tašką ir tiek pat antrinės apvijos apsisukimų.



Pavaizduota laikrodžių diagramose:

Pažvelkime į roboto tsієї schemas.

Teigiamos įtampos laikotarpiu VD1 diodas praeina per diodo strypą aš d1. Įtampos amplitudė U n max \u003d U 2 m. Esant neigiamam apvijos periodui, diodas VD1 užsidaro, o diodas VD2 išsijungia, taigi, kadangi apvijos yra identiškos, tada apvijos įtampos amplitudė taip pat yra didesnė. U 2 m. Įtampa yra impulsinė, o pagrindinės harmonikos dažnis yra 2 kartus didesnis nei masyvo dažnis ( f n1 \u003d 2f eilutės). Strum, kuris teka į odą iš apvijų apvijų nuo nulio iki vieno vyniojimo laikotarpio ruožo. Išilgai transformatoriaus šerdies apvijų purkštukų sukuriami magnetiniai srautai turi sinusoidinį pobūdį. Tai galima paaiškinti tuo, kad transformatoriaus antrinės apvijos strypas (šerdies greitis) gali būti sinusinio pobūdžio.

Pagrindinės lygintuvo charakteristikos.

1. Vidutinis ištaisytas mentės įtempis U d:
nes Danų vipryamlyach є dviejų pusės laikotarpio vipryamlyachiv derinys, tada: .

2. Transformatoriaus antrinės apvijos strumos Chinne vertė:
nes strumos, tekančios per transformatoriaus apviją (suporuotas su pusės bangos lygintuvu), pobūdis nesikeičia, tada spivv_dnoshennia bus tokia pati: .
Dalі, zrobivshi panašūs vysnovki, shcho і už odnopіvіvіodnogo vpryamyach, mes imamės:

Iki trumpųjų jungimų galima pamatyti sudėtingą grandinės ir transformatoriaus konstrukciją.

P-n-jonų perėjimai namuose ir riaumojančios nosys, esančios šalia perėjimo, yra protu nesuvokiamas valdžios jausmas.

Є du sandėliai prie p-n-perėjimo: bar'erna (įkrovimas) Cbar ir difuzinis Cdif. Užtvaroje yra p-n-jonų jungtis donoro ir akceptoriaus namuose, p- ir n-sritys sudaro 2 kondensatoriaus pamušalo įkrovimus, o pats rutulys tarnauja kaip dielektrikas. Kritimo atveju įkrovimo pajėgumo pasenimas atvirkštinės įtampos pavidalu, taikomas p-n sandūrai, išreiškiamas formule.

de C 0 – Mistk_st p-n perėjimas ties Uobr \u003d 0.

γ - koeficientas, kuris turėtų būti deponuojamas p-n perėjimo tipu (staigiems perėjimams γ = 1/2, o sklandiems γ = 1/3). Šiuo požiūriu aišku, kad padidėjus strypo sukimosi slėgiui, keičiasi galia. Tobto. zі zbіlshennyam zvorotnoї naprugi tovshchina zbіdnenogo rutulinis p-n sandūra auga, kondensatoriaus plokštės hіba rozsuvayutsya ir ієmnіst yogo rudenį. Bar'ernoi єmnostі galia leidžia vikoristovuvaty perėjimą kaip єmnіst, kerovanuyu vertės vorvotnoї naprugi.

Talpos nusėdimas kaip įtampa vadinamas talpos-įtampos charakteristika. De kreivė 1-planai p-n-perėjimas, 2-sharp.

Difuzinė talpa žymima nesvarbių krūvininkų skaičiaus pokyčiu p ir n regionuose (3 kreivė).

Ipr - tiesioginis strumas, kuris teka per praėjimą - suleistų nesvarbių nosių gyvenimo valanda.

Pereinant į tiesios linijos sritį, įtampa didėja ne tik bar'erna єmnіst, bet ir mnіst, ji yra susijusi su nesvarbios krūvio kaupimu perėjimo p-i n regionuose. Susikaupusi nosis r ir n srityse greitai rekombinuojama, o difuzinis pajėgumas taip pat keičiasi per valandą. Shvidkіst atsisakymas atsigulti gyvenimo valandą nesvarbus nosis atsakingas. Difuzinė talpa šuntuojama maža tiesiogine p-n sandūros atrama ir gausiai, kurioje ji nustato laidininko elementų kodą.

Lygiavertė p-n jungties grandinė yra matematinis modelis, naudojamas analizuoti elektronines grandines, kuriose yra p / p diodų.

Parametrai Lv - ritės induktyvumas ir Sk - korpuso talpa yra pažeisti, jei konstrukcija yra šalia korpuso.

Atvirkštinio perėjimo įjungimo lygiavertė grandinė atrodo taip:

Puikiais tiesioginiais srautais galima išjungti Zb iš lygiavertės grandinės.

16. P/p diodų klasifikacija. Paskyrimų sistema. Sumanus grafinis p/p diodų žymėjimas.

Laidinis diodas vadinamas elektros konversijos įtaisu, kuris atkeršija vieną ar du jungiklius, kad prisijungtų prie geriausio lansyug.

P / p diodai klasifikuojami: pagal medžiagos tipą, dizainą ir technologines savybes, pripažįstami tik. Pagal naudojamos medžiagos tipą naudojami diodai: germanis, silicis, selenas, silicio karbidas, arsenidas-gallievas ir kt. Dėl dizaino ir technologinių savybių: taškuotas, legiruotas, mikrolegiruotas, difuzinis, epitaksinis, su Schottky juosta, polikristalinis ir kt. ant: 1. Vipryamlyuvalnі (stiprumas), pripažintas už pramoninio dažnio gyvavimo linijos kintamos įtampos transformaciją esant pastoviam. 2. Stabilizatoriai (atraminiai diodai), pripažinti įtampą stabilizuoti, kurie gali būti naudojami I–V charakteristikos vartuose augalo, kurio įtampa yra silpna strumose. 3. Varicapi, pripažintas veikimui swed koduotose impulsinėse sistemose. 5. Tuneliavimo ir apvyniojimo diodai, naudojami stiprinti, generuoti ir perjungti aukšto dažnio triukšmą. 6. Virš aukšto dažnio signalai transformuoti, nutildyti, generuoti aukštesnio dažnio garsus. 7. Šviesa, pripažinta kaip elektros signalą paverčianti šviesos energija. 8. Fotodiodai, skirti šviesos energijai paversti elektros signalu. Paskyrimų sistema. Jis sudarytas iš raidžių ir skaitmeninių elementų. Pirmasis žymėjimo elementas yra raidė chi skaičius, nurodantis tikrąją diodo medžiagą: G arba 1 - Vokietija arba jogo pusė; arba 2 - silicio arba jogo pusė; Abo 3 – galio arsenidas ir pusgalis; Kitas elementas – raidė, nurodanti diodo atpažinimą: D – tiesus, impulsyvus; C - stabilitronas; B - varicapi; I - tuneliai, įvyniojimai; A - aukšto dažnio; L - šviesos diodas; F - fotodiodas. Trečiasis elementas yra skaičius, nurodantis diodo energetines savybes. Ketvirtasis elementas yra du skaitmenys, nurodantys paskirstymo numerį. Penktasis elementas yra raidė, apibūdinanti konkrečius diodo parametrus. Protingas vaizdas.

Diodai vadinami anodu ir katodu. Anodas yra elektroninio prietaiso ekranas, kol toks tiesioginis srautas teka iš įprasto elektrinio kuolo. Katodas yra elektroninio prietaiso ekranas, į kurį žiūrint į seną elektrinį strypą teka tiesioginis strypas. Diodo žymėjimo rodyklė rodo n regiono sankryžą.

"

Taikant pokyčio p-n sandūrą, įtampos rodo galios įtaką.

P-n-jungtis buvo priimta dėl to, kad kaltas erdvės krūvis, kurį sukuria donorų ir akceptorių atomų neardomieji jonai. Pritaikius skirtingą įtampą p-n sandūrai, pasikeičia erdvės krūvio reikšmė sandūroje. Vėliau p-n perėjimas yra tarsi plokščias kondensatorius, kurio plokštės tarnauja kaip n ir p tipo pereinamoji sritis, o kaip izoliatorius – erdvės krūvio plotas, įkrautas krūvininkų ir krūvininkų. gali būti puikus patarėjas.

Tokia p-n sandūros talpa vadinama bar'ernoy. Užtvarą C B gali apimti formulė

S - p-n sandūros sritis;   0 - matomas () ir absoliutus ( 0) dielektrinis įsiskverbimas;  - p-n sandūros plotis.

Bar'ernoy єmnostі є її zalezhnіst vіd ovnіshnyї naruga ypatumas. Norint pagerinti (2.2), bar'erna єmnіst staigiems perėjimams numatyta pagal šią formulę:

,

de ženklas „+“ reiškia grįžimą, o „-“ – tiesioginį spaudimą perėjimui.

Ryžiai. 2.6 Bar'ernoy єmnostі kaupimasis vіd vorovoї nagruzka

Pūdymas perėjimo zonoje, šviesos namo koncentracija ir strypo pasukimo įtampa gali padidinti nuo vieno iki šimtų pikofaradų vertę. Barjerinis pajėgumas pasireiškia atvirkštinio streso atveju; esant tiesioginiam slėgiui, jis yra manevruojamas maža atrama r pn.

Krim bar'ernoi єmnosti p-n-transition maє vadinamas difuzijos pajėgumu. Difuzinis pajėgumas yra susijęs su nereikšmingo krūvio kaupimosi ir plėtimosi procesais bazėje, kuri apibūdina nesvarbiųjų krūvių judėjimo inerciją pagrindo plote.

Difuziyna єmnіst gali būti atidaryta pagal būsimą rangą:

,

de t n – elektronų gyvavimo bazėje valanda.

Difuzijos talpos plėtimasis proporcingas strumai per p-n sandūrą. Esant tiesioginei įtampai, difuzijos talpa gali siekti dešimtis tūkstančių pikofaradų. Bendra p-n sandūros talpa nustatoma pagal bar'ernoy ir difuzijos pajėgumų sumą. Su priešslėgiu C B > C DIF; esant tiesioginiam slėgiui, difuzijos talpa C DIF >> C B.

Ryžiai. 2.7. Lygiavertė pakaitinio srauto p-n sandūros schema

Lygiagrečioje p-n-jungties r pn diferencialinėje grandinėje yra dvi talpos C B ir C DIF; nuosekliai su r pn įtraukta bazinė rB nuoroda.

Didėjant p-n sandūros įtampos pokyčio dažniui, silpnoji galia yra stipresnė, r pn šuntuojama mažesnės atramos, o viršutinė p-n sandūros atrama priskiriama didžiajai daliai. pagrindo atrama. Tokiu būdu, esant aukštiems dažniams, p-n-jungtis eikvoja savo nelinijinę galią.

P - n perėjimo pašalinimo būdai

Splavnі perėjimai nuimami, uždedant napіvprovіdnikovu kristalinį pamušalą "pakabintas" mažai tirpstantis metalo lydinys, į kurio sandėlį reikia įvesti lengvą kalbą. Kaitinant susidaro reto lydymosi zona, kurios sandėliui būdingas stiprus kabėjimo ir pamušalo lydymas. Atvėsus susidaro rekristalizacija. Laidininko sritis yra praturtinta šviesos atomais. Jei legiravimo tipas šioje srityje pritaikomas prie pamušalo legiravimo tipo, jis tampa aštrus p - n-pereinamasis, be to, jogo metalurginis kordonas X 0 zbіgaєtsya nuo regiono rekristalizavimo ribos. Plaukiant plaustais ant šio paviršiaus skirtumą keičia stribcom (aštri p - n– perėjimas). Karšto lydymo atveju perėjimo formavimas atliekamas karšto gėrimo užpylimo auginimo procese su dozuotų keitimų linija į lengvųjų namų sandėlį lydymosi taške. Difuziniai perėjimai pašalina šviesų namų difuziją iš gerelio dujinėse, retose ir kietose fazėse. Implantuoti perėjimai patvirtinti joniniams šviesos namų implantavimas N D ( x)-N a( x). Dažnai naudojami kombinavimo metodai: po suliejimo, implantacijos ar epitaksijos išplėtimo atliekama struktūros difuzija. Kai nunešė p - n-P. ne mažiau reguliuojamas R- І n-sritys ir visos pereinamosios sferos struktūra; zokrema, išeikite iš būtino gradiento a = d(N D - N a) /dx metalurgijos taške. perėjimas X = X 0 . Dauguma vipadų yra asimetriški R + – P- arba P + - r-p., kuriame vieno iš regionų (+) koregavimas buvo daug stipresnis už kitą.

Zastosuvannya, p - n-P. maє netiesinis CVC su dideliu lygintuvo koeficientu, kuriuo remiasi lygintuvu diodu funkcija. Dėl rahunoko pakeisti įtampą sulaužyto kamuolio bičiulystę U Vіn maє kerovanu nelinijinė talpa.

Inkliuzai tiesiogine linija, vin іnzhektuє nosії z odnієї vlasnoї oblastі in іnshу. Injekcijos į nosį gali būti keruvuojamos su striuku. p - n-perėjimas, rekombinacija su šviesos kaita, rekombinacija p - n- Perėjimas. elektroliuminescencinis dzherelo viprominuvannya, inercinis zatrimuvatsya įpurškimo srityje, esant staigiems įtampos svyravimams R - n-P. Strum p - n-P. cheruetsya light arba in. Jonizuojantis viprominyuvannyami. galia p - n-P. obumovlyuyut їх zastosuvannya in decomp. priedai: tiesioginiai, detektorius, perjungimo diodai, dvipoliai ir vienpoliai tranzistoriai; tuneliniai diodai; lavinų tranzito diodai (HF generatoriai); fotodiodai, lavinų fotodiodai, fototranzistoriai ; tiristoriai, fototiristoriai; fotoelementai, miego baterijos; šviesos, injekciniai lazeriai; dalelių detektoriai ir į. R - n- Perėjimus sudaro Šotkio strypai, izotipinės heterosandūros ir plokštuminiai legiruoti strypai.

Difuzinė talpa skatina krūvių perskirstymą šalia pn jungties ir atrodo svarbesnė esant tiesioginei perkeltai sankryžai. Pakeitus tiesioginę įtampą p-n sandūroje, pasikeičia nereikšmingo pagrindo susidėvėjimo krūvio dydis. Qia keitimo įkrovos priartinimo sklaidos talpa:

Napіvprovіdnikovі diodai

Laidiniai diodai vadinami elektros keitimo įrenginiais su viena p-n sandūra, kuri gali būti 2 elektros laidai.

Diodų žymėjimas pagal principinę schemą atsižvelgiama į jų funkcinę paskirtį. Pagrindiniai diodų tipai:

1. maitinimo (laidų) diodai;

2. atraminiai diodai (stabilitroniniai ir stabilistiniai);

3. impulsiniai diodai;

4. tuneliniai diodai;

5. varicapi;

6. VHF-diodai;

7. magnetodidas;

8. šviesa ir kt.

Maitinimo diodai

Galios diodai naudojami pramoninio dažnio srautui ištaisyti. Kvapas vikoristovuyutsya vožtuvo galios srovės-įtampos charakteristikos p-n-jungties. 3.1 pav. Pateikiama psichinė diodo vertė ir antroji srovės-įtampos charakteristika, derinama su p-n sandūros charakteristika.

Pagrindiniai galios diodų parametrai:

1. Aš įeinu. ¾ vidutinė leistina tiesioginio strumu vertė;

2. U pr. ¾ tiesioginis slėgio kritimas su leistina tiesiogine srove;

3. U sp. max ¾ leistina atvirkštinė diodo įtampa, kuri neturėtų sukelti elektros gedimo;

4. I sp. max ¾ diodo atbulinės eigos strumos vertė esant leistinai atbulinės eigos įtampai;

5. R pridėti. ¾ sandarumas yra priimtinas, kuris matomas ant priedo;

6. t ° apiplėšti. max ¾ maksimali leistina darbinė temperatūra;

7. f max ¾ ribinis veikimo dažnis.

Aukšto dažnio diodai

Aukšto dažnio diodai yra skirti paversti strum srautą į vieną nukreipimą reikšmingais zmin srauto dažniais (nuo šimtų kHz iki šimtų MHz). Pagrindinė priežastis, dėl kurios neįmanoma blokuoti šių didžiausių vipryamlyayuschih diodų tikslų, yra jų reikšmingas bar'erna mnist. Didėjant dažniui, signalas, kuris ištaisomas, krenta uždaro diodo tariamasis atrama, nutrūksta vožtuvo galia, o diodas nustoja pažeisti savo funkcinę paskirtį. Norint panaudoti šį efektą (perėjimo pajėgumo mažinimui), aukšto dažnio diodai turi dvi technologines gudrybes: vadinamąsias taškinio ir mezolydinio technologijas.



Aukšto dažnio diodo funkcijos yra panašios į tiesioginio ryšio diodo funkcijas. Aukšto dažnio diodo vertė elektros grandinėse yra pagrįsta tiesioginio diodo verte. Krіm parametrіv, pritamanny vipryamny diodas, didžiausia diodo talpa pridedama esant nulinei sukimosi įtampai.

HF diodai (virš aukšto dažnio diodai)

Žemo dažnio diodai skirti signalams konvertuoti į elektros srautą iki dešimčių MHz. Stebėkite taškinę technologiją.

Impulsiniai diodai

Impulsinių diodų, panašių į lygintuvus, reikšmė ir srovės-įtampos charakteristika. Impulsiniai diodai atpažįstami dirbant su impulsinio pobūdžio signalais (perjungimo režimu), todėl būtina apsaugoti diodų didinimo ir išjungimo procesų inerciją. Svarbu pradėti skaičiuoti tiesioginės įtampos nustatymo valandą, naudojant stribkopodіbnіbnіbnіbnіbnіbnіbnіbnіbnіbnіbnіbnіbnіbnіbіvіvnіnіnіnіnіnіvor. Nusikaltimai ir veiksniai pasižymi rekombinacijos procesų greičiu (laisvos nosies gyvenimo valanda). Siekiant paskatinti rekombinacijos procesų greitį gaminant medžiagas šiems diodams, reikia įvesti namus, kad susidarytų "pastos" laisvam nusidėvėjimui strumoje (auksas, nikelis).

Įpurškiant teigiamo poliškumo įvesties impulsą (3.2 pav.), į diodo bazinę sritį įpurškiamas krūvis. Pakeiskite įtampą iš tiesios linijos ant ruožo, kad padidėtų ruožas dėl difuzinės talpos. Galima pakeisti diodo vartų atramą su papildomu įpurškiamu krūviu.

Pagrindiniai impulsinio diodo parametrai є:

1. t arr \u003d t 2 - t 1 ¾ valandos vartų atramos atstatymo, tobto. valandinis intervalas nuo momento, kai stulpas praeina per nulį (pakeitus nuolatinės įtampos poliškumą) iki momento, kai ruožas pasiekia nurodytą mažą reikšmę;

2. t pr \u003d t 4 - t 3 ¾ valandos tiesioginės atramos įrengimo, tobto. valandos intervalas pagal momentą, kai į diodą patenka tiesioginio srauto impulsas, kol pasiekiama iš anksto nustatyta diodo nuolatinės įtampos vertė;

3. R ​​i \u003d U pr. max / I pr. impulsny opir;

4. I pr max ¾ maksimali leistina impulsinė srovė;

5. U pr max ¾ maksimali impulsinė tiesioginė įtampa;

6. R pridėti. ¾ didžiausias leistinas rozs_yuvannya sandarumas.

Įvairių tipų impulsiniai diodai Schottky diodas, Sprendimų p-n sandūroje su laidininko-metalo sandara. Tokio perėjimo ypatumas yra perteklinio krūvio kaupimasis bazėje. Tokio diodo inercinė galia atsiranda dėl krūvio esant bar'erno talpai. Šotkio diodo reikšmė parodyta 3.3 p.

Strumo perpildymo mechanizmas per praėjimą yra labai paprasta. Nosії krūvis є nedidelis vienos єї s srityse, dreifuojančių tūrinio krūvio srities elektriniame lauke, sunaudojamos regione, de smarvės jau pagrindinės. Oskilki pagrindinių nosies zavvichay suttєvo koncentracija viršija mažų nosies koncentraciją Sudano srityje (n n>> npі p p >> p n), tuomet nereikšmingo papildomo pagrindinių nosies skaičiaus atsiradimas įkrovoje šioje laidininko srityje praktiškai nekeičia vienodai svarbios laidininko padėties.

Kitas vaizdas, kuris išeis, kai praeina tiesioginė struma . Tokiu būdu svarbesnis yra difuzinis strumos komponentas, kuris susidaro iš pagrindinių nosies įkrovoje, kuris sukuria potencialo barjerą ir prasiskverbia į laidininko sritį, kuriai tai nėra pagrindinės nosys. Nedidelių nosių koncentracija savoje gali būti visiškai priešinga ne mažiau svarbiai koncentracijai. Nereikšmingų nosies zaprovadzhennya reiškinys vadinamas injekcija.

Kai praeina tiesioginė struma p-n- perėjimas iš elektroninės srities į nutolusią sritį yra elektronų įpurškimas, iš atokios zonos į elektroninę – laidų įpurškimas.

Paprastumo sumetimais toliau apžvelgsime laidų įpurškimą iš laidininko laido srities į elektroninę sritį, išplėsdami tolesnį laido tobulinimą pagrindiniame elektronų įpurškimo iš laido srities procese. Jakščo pranešti p-n-įtampos perėjimą į tiesioginį perdavimą (3.13 pav.), tada potencialo barjero aukštis sumažės, o tarpelyje atsiras skylių, kurios prasiskverbs į n- regione.

3.13 pav. Tiesioginio strumos praėjimo per perėją schema

Prieš atsirandant tsikh dirok n- bool sritis yra elektriškai neutrali, tai yra. teigiami ir neigiami krūviai odoje n- plotų y suma pridėta prie nulio.

Dirky, suleista R- plotas n- sritis, kuri turi teigiamą tūrinį krūvį. Šis krūvis sukuria elektrinį lauką, kuris plečiasi laidininko tūryje ir gamina pagrindinį krūvininką – elektroniką. Elektrinis laukas, sukurtas dirkų, prideda prie elektronų dirkų, kurių neigiamas tūrinis krūvis gali kompensuoti teigiamą dirkų tūrinį krūvį. Protezoseredzhennya elektronіv šalia tūrinio krūvio іnzhektovannyh dіrok lėmė їхної koncentracijos pasikeitimą ties summіzhnyh obyagah, tobto. kol bus sunaikintas elektrinis neutralumas ir jų grandinėse atsiras tūrinis krūvis.

Оскільки ніякий перерозподіл вільних зарядів усередині електрично нейтрального напівпровідника не може компенсувати об'ємного заряду дірок, то для відновлення стану електричної нейтральності напівпровідника із зовнішнього виводу має увійти додаткова кількість електронів, сумарний заряд яких дорівнюватиме сумарному заряду інжектованих дірок. Elektronų ir dirkos skaičius gali būti lygus to krūvio ženklo pailgėjimo dydžiui, tada elektronų skaičius, įeinantis į laidininko tūrį iš išorės, gali būti brangesnis pagal įpurškimo skaičių. skyles.

Šiame reitinge per naktį su pasirodymu n- regionuose nedidelės nesvarbios nosys - elektronų skaičius yra toks pat - pagrindinės nesvarbios nosys Ir І tі, y іnshі noї є nesvarbu, šukės sukuria koncentraciją, kuri keičia termodinaminės pusiausvyros koncentraciją.

Neesminių nesvarbių nosių tūrinio krūvio kompensavimo nesvarbių pagrindinių tūriniu krūviu vyksta visą laiką. Šio proceso atkūrimo valandą lemia atsipalaidavimo valanda

і tapti Vokietijai (ε = 16), pytomija opіr kaip 10 Om. cm, Uždaryti 10-11 sek. Galų gale, galite pradėti procesą naudodami mittevim.

Taigi, kaip tik pereinant, šventyklos nosies koncentracija, koncentracijos gradiento matomumo nosis išsiplečia į kanalo gelmes į tiesią mažesnės koncentracijos liniją. Iš karto rekombinacijos eigoje pasikeičia nesvarbių nosies koncentracija, todėl pragmatinės reikšmės koncentracija yra vienoda.

3.14 pav. Nesvarbių neesminių koncentracijos pasiskirstymo kreivė

nosіїv (dirok) elektroninėje srityje p-n sandūroje

Nors koncentracija yra maža, palyginti su ne mažiau svarbių pagrindinių nosies koncentracija (mažas įpurškimo greitis), tačiau nelygių nosies koncentracijos sumažėjimą ties tiesioginiu perėjimu į laidininką lemia eksponentinis dėsnis (3.4 pav.):

(3.23)

L charakterizuoja, kad vidutinio amžiaus, remiantis nosimi, galima išsklaidyti visą gyvenimo valandą.

Dosit vіddalenіy vіd pereinamojo taško (x →¥ ) ne mažiau svarbi nosies koncentracija krūvyje.

Su maža vienoda injekcija, nesvarbios nosies koncentracija n- atramos sritis tarp padalų yra eksponentiškai pasenusi, priklausomai nuo įtampos, taikomos prieš perėjimą, dydžio:

(3.24)

(at U= 0; sparčiai didėja dėl teigiamų verčių padidėjimo U).

Svarbu, kad įtampos pokytis pereinant Δ u sukelti nesvarbių dirokų koncentracijos padidėjimą n- plotai, tobto. prieš keisdami mokestį. Keičiant įkrovą, viklikane keičiant įtampą, galima tai daryti kaip ir deaky talpą. Amnestija vadinama difuzija , atrodo, kad skeveldros keičia strumos difuzijos komponentą per perėjimą.

Galite zrobiti visnovok, sho difuzinė talpa pasireikš tiesioginiais srautais per pereinamąją arba mažomis atvirkštinėmis įtampomis, jei difuzijos srauto dydis negali būti netikslus esant vienodam strypo laidumui.

Nurodykite difuzijos pajėgumą kaip krūvio pokytį Δ K, v_dnesene pakeisti įtampą, kuri vadinama joga Δ u:

kuri apskaičiuojama įpylus strumą per perėjimą pagal difuzijos pajėgumo vertę.

Naujas kaltinimas dėl smulkių nesvarbių nosių n-domenai gali būti pašalinti integruojant virusą (3.23).

Operacinės sistemos (OS)