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雪崩二极管饱和无输出_雪崩二极管增益

半导体雪崩光电二极管的工作原理

当一个半导体二极管加上足够高的反向偏压时,在耗尽层内运动的载流子就可能因碰撞电离效应而获得雪崩倍增。人们初在研究半导体二极管的反向击穿机构时发现了这种现象。当载流子的雪崩增益非常高时,二极管进入雪崩击穿状态;在此以前,只要耗尽层中的电场足以引起碰撞电离,则通过耗尽层的载流子就会具有某个平均的雪崩倍增值。

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雪崩二极管是干啥用的?

雪崩二极管是一种负阻器件,特点是输出功率大,但噪声也很大。主要噪声来自于雪崩噪声,是由于雪崩倍增过程中产生电子和空穴和无规则性所引起的,其性质和散弹噪声类似。雪崩噪声是雪崩二极管振荡器的噪声远高于其它振荡器的主要原因。

用于稳压2级管

雪崩二极管的原理是什么

雪崩二极管(alanchediode)是一种特殊的二极管,它在高压下工作,并且能够通过破坏电压(breakdownvoltage)产生大量的热量和光。在其工作过程中,破坏电压会导致电子和空穴在硅基材料中进行碰撞,从而产生大量的次级电子,这些次级电子会在硅基材料中发射光。这种光叫做雪崩光。

二极管坏了会有什么现象

二极管坏了会有什么现象

二极管坏了会有什么现象,二极管是什么,相信大家都是非常的清楚,可是如果碰上了二极管坏了,是一件很苦恼的事情,二极管坏了以后一般是怎么样的,我和大家一起来看看二极管坏了会有什么现象。

二极管坏了会有什么现象1

桥式整流电路。

交流220V电压经变压器降压后产生一个低压交流电u2,该交流电压经VD1~VD4构成的整流桥整流后给负载RL供电。在交流电的正半周,二极管VD1和VD3导通;在交流电的负半周,二极管VD2和VD4导通,该整流电路输出电压的波形如下图所示。

▲ 桥式整流电路的输出波形。

这里假定二极管VD1击穿,此时在交流电的正半周,由于VD3未损坏,仍然可以实现整流,但在交流电的负半周,VD2处于导通状态,变压器次级输出的交流电压u2通过损坏的二极管VD1直接加在VD2的两端,此时若VD2的整流电流小于变压器的输出电流,VD2将被烧坏;若VD2的电流余量很大,那么变压器的次极线圈会被VD2短路,导致变压器发热。若VD2~VD4中的某个二极管击穿,也会出现上述情况。

▲ 1N4007整流二极管。

由于桥式整流电路中的整流二极管击穿损坏后,会导致其它二极管也跟着损坏,故在选用整流二极管时,管子的耐压值要留有足够的余量,一般要求管子的耐压值大于变压器次级输出电压u2峰值的1.5倍。实际中,由于同一系列的整流二极管耐压值高的与耐压值低的管子价格相不大(譬如耐压值1000V的`1N4007和耐压值50V的1N4001二极管价格基本一样),故我们尽可能选择耐压值高的二极管,以提高可靠性。

二极管坏了会有什么现象2

1、外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。

如果二极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性不一定会被破坏,在撤除外加电压后,其性能仍可恢复,否则二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。

2、有些地方的二极管击穿后电路还能正常工作,有些地方的击穿后就会损坏电路,如:一个控制信号驱动一个三极管工作,如果在驱动信号和三极管中间串一个二极管,这时如果二极管击穿短路的话,还可以正常工作(也不是所有的都是,要考虑到二极管在电路中起到的作用)。

另外一种稳压二极管接在电源的正极和地之间,如果它击穿的话就会造成电源正极对地短路造成电路损坏。不有二极管损坏有两种:一种是烧断,一种是阻值变小或变成零。

扩展资料:

反向击穿主要形式:

齐纳击穿

反向击穿按机理分为齐纳击穿和雪崩击穿两种情况。在高掺杂浓度的情况下,因势垒区宽度很小,反向电压较大时,破坏了势垒区内共价键结构,使价电子脱离共价键束缚,产生电子-空穴对,致使电流急剧增大,这种击穿称为齐纳击穿。如果掺杂浓度较低,势垒区宽度较宽,不容易产生齐纳击穿。

雪崩击穿

另一种击穿为雪崩击穿。当反向电压增加到较大数值时,外加电场使电子漂移速度加快,从而与共价键中的价电子相碰撞,把价电子撞出共价键,产生新的电子-空穴对。

新产生的电子-空穴被电场加速后又撞出其它价电子,载流子雪崩式地增加,致使电流急剧增加,这种击穿称为雪崩击穿。无论哪种击穿,若对其电流不加限制,都可能造成PN结性损坏。

雪崩二极管原理是什么

雪崩二极管(alanchediode)是一种电子器件,它通过雪崩效应运作。雪崩效应是指在二极管中,电压增加到一定程度时,会导致小的整流电流增加,进而导致电压继续增加,终导致大量的整流电流流过。这种现象类似于雪崩,因此称为雪崩效应。雪崩二极管由于其快速响应和高电压承受能力,常用于高压、高电流和高频应用中。

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