二极管的通导状态和截止状态分别指什么?
首先,半导体二极管的核心是PN节(由P型半导体和N型半导体组成),而PN节具有单向导电性。
外加电压的实际方向从P区指向N区成为PN节加正向偏置(正偏),正偏电压产生的外电场与内电场的方向相同,内电场被加强(PN节变宽),阻碍了多子(多数载流子)的扩散运动,少子在内电场的作用下形成了漂移运动。 由于半导体中少子的浓度非常低,故反向电流很微弱,其数量级一般在微安级,工程上可认为等于零,这时称PN节反向截止。
外加电压的实际方向从N区指向P区成为PN节加反向偏置(反偏),反偏电压产生的外电场方向与PN节内电场方向相反,削弱了内电场(PN节变窄),破坏了PN节内的动态平衡,增强了多子(多数载流...全部
首先,半导体二极管的核心是PN节(由P型半导体和N型半导体组成),而PN节具有单向导电性。
外加电压的实际方向从P区指向N区成为PN节加正向偏置(正偏),正偏电压产生的外电场与内电场的方向相同,内电场被加强(PN节变宽),阻碍了多子(多数载流子)的扩散运动,少子在内电场的作用下形成了漂移运动。
由于半导体中少子的浓度非常低,故反向电流很微弱,其数量级一般在微安级,工程上可认为等于零,这时称PN节反向截止。
外加电压的实际方向从N区指向P区成为PN节加反向偏置(反偏),反偏电压产生的外电场方向与PN节内电场方向相反,削弱了内电场(PN节变窄),破坏了PN节内的动态平衡,增强了多子(多数载流子)的扩散运动,P区中的大量空穴和N区中的大量自由电子越过PN节,形成很大的正向电流,这时称PN节正向导通。
二极管伏安特性见图。
参考资料《电工学电子技术》。收起