半導體二極體伏安特性曲線半導體二極體伏安特性曲線

2021-03-07 07:50:09 字數 2877 閱讀 1344

1樓:原點

半導體二極體的核心是pn結,它的特性就是pn結的特性——單向導電性。用實驗的方法,在二極體的陽極和陰極兩端加上不同極性和不同數值的電壓,同時測量流過二極體的電流值,就可得到二極體的伏一安特性曲線。該曲線是非線性的,如圖1-13所示。

正向特性和反向特性的特點如下。

1.正向特性

當正向電壓很低時,正向電流幾乎為零,p89lpc954fbd這是因為外加電壓的電場還不能克服pn結內部的內電場,內電場阻擋了多數載流子的擴散運動,此時二極體呈現高電阻值,基本上還是處於截止的狀態。如圖1 - 13所示,正向電壓超過二極體開啟電壓uon(又稱為死區電壓)時,電流增長較快,二極體處於導通狀態。開啟電壓與二極體的材料和工作溫度有關,通常矽管的開啟電壓為uon=0.

5v(a點),鍺管為uon=0.1 v(a'點)。二極體導通後,二極體兩端的導通壓降很低,矽管為0.

 6~0.7 v,鍺管為0.2~0.

3 v如圖1-13中b、b'點。

2.反向特性

在分析pn結加上反向電壓時,已知少數載流子的漂移運動形成反向電流。因少數載子數量少,且在一定溫度下數量基本維持不變,因此,廈向電壓在一定範圍內增大時,反向電流極微小且基本保持不變,等於反向飽和電流is。

當反向電壓增大到ubr時,外電場能把原子核外層的電子強制拉出來,使半導體內載流子的數目急劇增加,反向電流突然增大,二極體呈現反向擊穿的現象如圖1-13中d、d'點。二極體被反向擊穿後,就失去了單向導電性。二極體反向擊穿又分為電擊穿和熱擊穿,利用電擊穿可製成穩壓管,而熱擊穿將引起電路故障,使用時一定要注意避免二極體發生反向熱擊穿的現象。

二極體的特性對溫度很敏感。實驗表明,當溫度公升高時,二極體的正向特性曲線將向縱軸移動,開啟電壓及導通壓降都有所減小,反向飽和電流將增大,反向擊穿電壓也將減小。

2樓:匿名使用者

一種用圖型曲線法來表示半導體二極體在施加不同電壓時它的電流如何進行相應變化的一種很直觀的表示方法。

3樓:電子測量百事通

用電晶體圖示儀,qt2

物理實驗半導體二極體伏安特性的測定實驗原理簡述

4樓:匿名使用者

二極體的特性就是單方向導電性。在電路中,電流只能從二極體的正極流入,負極流出。二極體的正向特性:

在電子電路中,將二極體的正極接在高電位端,負極接在低電位端,二極體就會導通,這種連線方式,稱為正向偏置。當加在二極體兩端的正向電壓很小時,二極體仍然不能導通,流過二極體的正向電流十分微弱。只有當正向電壓達到某一數值(這一數值稱為「門檻電壓」,鍺二極體約為0.

2v,矽二極體約為0.6v)以後,二極體才能直正導通。導通後二極體兩端的電壓基本上保持不變(鍺二極體約為0.

3v,矽二極體約為0.7v),稱為二極體的「正向壓降」。二極體反向特性:

在電子電路中,二極體的正極接在低電位端,負極接在高電位端,此時二極體中幾乎沒有電流流過,此時二極體處於截止狀態,這種連線方式,稱為反向偏置。二極體處於反向偏置時,仍然會有微弱的反向電流流過二極體,稱為漏電流。當普通二極體兩端的反向電壓增大到某一數值,反向電流會急劇增大,二極體將失去單方向導電特性,二極體會反向熱擊穿而損壞。

穩壓二極體:穩壓二極體是乙個特殊的面接觸型的半導體矽二極體,其伏安特性曲線與普通二極體相似,但反向擊穿曲線比較陡,穩壓二極體工作於反向擊穿區,由於它在電路中與適當電陰配合後能起到穩定電壓的作用,故稱為穩壓管。穩壓管反向電壓在一定範圍內變化時,反向電流很小,當反向電壓增高到擊穿電壓時,反向電流突然猛增,穩壓管從而反向擊穿,此後,電流雖然在很大範圍內變化,但穩壓管兩端的電壓的變化卻相當小,利於這一特性,穩壓管訪問就在電路到起到穩壓的作用了。

而且,穩壓管與其它普通二極體不同,反向擊穿是可逆性的,當去掉反向電壓穩壓管又恢復正常,但如果反向電流超過允許範圍,二極體將會發熱擊穿而損壞,所以要用電阻限制其電流。如果滿意記得採納哦!你的好評是我前進的動力。

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用multisim分析半導體二極體的伏安特性觀察其現象並說明原因

5樓:立港娜娜

如圖所示:

在multisim中可以用交流電源,用

二極體對交流電源進行半波整流,並加上負載。把二極體與負載的公共點設為地,把負載上的電壓訊號(與二極體中的電流成正比,可以把負載電阻作為電流取樣電阻)接到a通道。

把二極體上的電壓訊號接到b通道。切換到a/b模式就可以觀察到二極體的伏安特性曲線了。

分析:曲線oab段是正向特性曲線,oa段的電壓被稱為死區電壓,在這-+範圍內電流隨電壓的變化很小,屬於高阻區,二極體還沒有完全導酒:

ab 段是二極體導通後的變化情況,一開始電流隨電壓的變化以較快的速度增加,但當到達b點以後雖然電壓只有微小的變化,電流的變化卻極快,反過來說不管電流怎樣增加電壓都基本不變,這就是所調的「正嚮導通壓。

6樓:匿名使用者

報告還是你自己寫吧,我可以給你參考電路。

在multisim中可以用交流電源,用二極體對交流電源進行半波整流,並加上負載。

把二極體與負載的公共點設為地,把負載上的電壓訊號(與二極體中的電流成正比,可以把負載電阻作為電流取樣電阻)接到a通道;把二極體上的電壓訊號接到b通道。切換到a/b模式就可以觀察到二極體的伏安特性曲線了。

7樓:斗城阿呆

這個有點難度

建議自己搭建電路,使用可調電源,.....

單路很簡單

測半導體二極體正反向伏安特性曲線時,電流錶都採用內接法是否可以?為什麼?

8樓:匿名使用者

顯然不可以啊,二極體的內阻正嚮導通時很小,反向截止時很大。由於電流錶自身也有內阻,避免太大的誤差,二極體正嚮導通時,應該採用外接法,反之則採用內接法。

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