单向导电性是二极管最重要的特性。利用单向导电性可以判断二极管的好坏,正偏时电阻值小,反偏时电阻值大,否则,二极管是损坏了的。

二极管单向导电性失败的场合及原因

1、正向偏压太低。(不足以克服死区电压)

2、正向电流太大。(会使PN结温度过高烧毁)

3、反向偏压太高。(造成反向击穿)

4、工作频率太高。(使结电容容抗下降而反向不截止)

单向导电性造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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发光二极管 型号 F5 材料 硅(Si) 频发光颜色 黄色最高反向压 3.0-3.2(V)|6595pcs 4 查看价格 重庆达晟光电科技有限公司 重庆  重庆市 2015-12-07
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发光二极管 5050SMD LED Strip 绿光|7338支 4 查看价格 深圳市启明和丰照明科技有限公司 广东  深圳市 2015-09-16
发光二极管 型号 DS-5UW4C材料 镓 发光颜色 各种颜色|4002k 4 查看价格 重庆达晟光电科技有限公司 重庆  重庆市 2015-07-02
发光二极管 型号 F5 材料 硅(Si) 发光颜色 黄色最高反向压 3.0-3.2(V)|5333k 4 查看价格 重庆达晟光电科技有限公司 重庆  重庆市 2015-06-29
发光二极管 5050SMD LED Strip 暖白|4575支 4 查看价格 深圳市启明和丰照明科技有限公司 广东  深圳市 2015-06-05
发光二极管 3528SMD LED Strip 绿光|1429支 4 查看价格 深圳市启明和丰照明科技有限公司 广东  深圳市 2015-05-19

正偏

加正向电压(正偏)--电源正极接P区,负极接N区

外电场的方向与内电场方向相反。

外电场削弱内电场→耗尽层变窄→扩散运动>>漂移运动→多子扩散形成正向电流(与外电场方向一致)I F

反偏

加反向电压(反偏)--电源正极接N区,负极接P区

外电场的方向与内电场方向相同。

外电场加强内电场→耗尽层变宽→漂移运动>>扩散运动→少子漂移形成反向电流I R

PN结加正向电压时,可以有较大的正向扩散电流,即呈现低电阻, 我们称PN结导通; PN结加反向电压时,只有很小的反向漂移电流,呈现高电阻, 我们称PN结截止。 这就是PN结的单向导电性。

二极管的单向导电性常见问题

  • 二极管为什么具有单向导电性?

    首先,纠正一下你的说法,不是“二极管具有单向导电性”,应该说是“PN结具有单向导电性”。由于通常情况下的二极管具有一个PN结所以可以简单地理解为它具有单向导电的性能,但这不是他作为二极管后具有的特性。...

  • 半导体二极管为什么具有单向导电性?

    因为晶体二极管是用硅(Si)或锗(Ge)半导体材料制造的,所谓半导体是指导电性能介于导体和绝缘体之间的物体。它内部是在硅或锗单晶基片上,加工出P型区和相邻的N型区即PN结正向偏置时,电阻很小,外于导通...

  • LED灯为什么具有单向导电性

    LED,即Light Emitting Diode的缩写,翻译为发光二极管,它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能,与普通二极管一样是由一个PN结组成,所以也具有单向导电性。当给发光二极管加上正...

二极管的单向导电性文献

二极管的开关原理 二极管的开关原理

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二极管的开关原理

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发光二极管 发光二极管

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发光二极管 (LED)失效分析 时间 : 2009-12-27 15:17 来源 : unknown 作者 : 11 点击 : 1 次 发光二极管 (LED)失效分析 2009年 06月 27日星期六 12: 17LED(Light-Emitting-Diode 中文意思为发光二极管 )是一种能够将电能转化 为可见光的半导体, 它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理, 而 采用电场发光。据 发光二极管 (LED)失效分析 2009年 06月 27日星期六 12: 17LED(Light-Emitting-Diode 中文意思为发光二极管 )是一种能够将电能转化 为可见光的半导体, 它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理, 而 采用电场发光。据分析。 LED 的特点非常明显。 寿命长、光效高、无辐射与低功耗。 LED的光谱几乎全部集中于可见光 频段。 其发光

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发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。

p-n结二极管

具有单向导电性--->整流。

其VCR关系为:

i=IS*(e^(u/UT)-1)

IS为一常数,称为反向饱和电流;

UT = kT/q, 室温下,UT =26mV。

P-N结的单向导电性

利用二极管实现逻辑电路主要是利用了二极管的单向导电性,二极管之所以具有单向导电性,是因为制作二极管的半导体中P-N结的作用,下面首先对P-N结做一些介绍。

P-N结是在一块半导体中,掺入施主(如硅元素)杂质,使其中一部分成为N型半导体。其余部分掺入受主杂质(如硼元素)而成为P型半导体,当P型半导体和N型半导体这两个区域共处一体时,这两个区域之间的交界层就是P-N结。P-N结很薄,结中电子和空穴都很少,但在靠近N型一边有带正电荷的离子,靠近P型一边有带负电荷的离子。这是因为,在P型区中空穴的浓度大,在N型区中电子的浓度大,所以把它们结合在一起时,在它们交界的地方便要发生电子和空穴的扩散运动.由于P区有大量可以移动的空穴,N区几乎没有空穴,空穴就要由P区向N区扩散。同样N区有大量的自由电子,P区几乎没有电子,所以电子就要由N区向P区扩散.随着扩散的进行,P区空穴减少,出现了一层带负电的粒子区;N区电子减少,出现了一层带正电的粒子区。结果在P-N结的边界附近形成了一个空间电荷区,P型区一边带负电荷的离子,N型区一边带正电荷的离子,因而在结中形成了很强的局部电场,方向由N区指向P区。当结上加正向电压(即P区加电源正极,N区加电源负极如图1)时,这时电场减弱,N区中的电子和P区中的空穴都容易通过,因而电流较大;当外加电压相反(图2)时,则这时电场增强,只有原N区中的少数空穴和P区中的少数电子能够通过,因而电流很小。这就是P-N结的单向导电性 。

图1

图2

二极管的单向导电性

二极管多用半导体材料制成,由于其中P-N结单向导电性的作用,故二极管具有单向导电性。

(1)正向特性

在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为 0.3V,硅管约为 0.7V),称为二极管的“正向压降”。二极管正向导通电压很低与高电压相比可以近似认为为零。如图6。

(2)反向特性

在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。

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