二级管工作原理(PN结原理)学习
0、小叙闲言
前面已经写了两篇介绍放大器应用和MOSFET作驱动的文章:常规放大电路和差分放大电路和MOSFET使用与H桥驱动问题。但是对它们的工作原理并没有进一步研究一下,今天写下这篇文章,主要是介绍二极管的工作原理,为后面的三极管和MOSFET工作原理的理解打下基础,然后,应该能理解放大器的工作原理,最后也就也能解决上两篇文章提出的问题了。
1、PN结形成
P(Positive)型和N(Negative)型可根据它们的载流子(载流子说得比较学术,其实就是导体里面能流动的带电粒子,为电子或者是空穴,空穴可以看作是带正电的电子)来区分。对半导体材料(一般应该是硅Si)参入不同的杂质,就可以形成P型半导体和N型半导体。P型半导体里面能够流动的粒子是空穴,N型半导体里面能够流动的粒子是电子。它们的结构如下图1所示,对于它们俩如何参杂以形成不同的半导体,我们可没必要再研究下去,除非你是专门搞半导体材料的。P型半导体中的大红圆是负离子,由于材料的性质,它是不可移动的,而其中的小绿圆(空穴),是可移动的,这一点很重要,请务必记住;同理N型半导体,它里面的大绿圆(正离子)不可自由移动,而小红圆(电子)可自由移动。

图1 P型和N型半导体结构
简单了解了P型半导体和N型半导体之后,我们常说的PN结是如何形成的呢,且看下方图2动图。当P型半导体和N型半导体接合在一起的时候,由于P型半导体中空穴浓度高,而N型半导体中电子浓度高,因此会形成一个扩散运动,P型半导体中空穴会向它浓度低的地方扩散,从而扩散到N型区,N型半导体的电子也会向它浓度低的地方扩散,从而扩散到P型区。这样一来,P型区剩下不能自由移动的负离子,而N型区剩下不能自由移动的正离子,一正一负,在PN结内部形成了一个从左往右的内电场,基本上这个内电场就体现PN结的工作特性。另外有一点要说明的是,PN结只是局部带电,即P型区呈负电,而N型区呈负电,但是它们俩一中和,整体上是呈中性的。

图2 PN结形成过程
2、PN结接正向电压
当PN结接正向电压时,即P型区接电源的正极,N型区接电源的负极。这时外加电源形成的电场就会与内电场方向相反,而当外电场的强度超过内电场的时候,PN结就导通了,这时电子就可以从PN结通过。如下图3动图所示,电路中,在导线上流动的是负电子,下图中为了方便起方,用的空穴表示,不会影响分析过程。在外部电场完全抵消内部电场之后,空穴就可以畅通无阻地通过PN结了。

图3 PN结接正向电压工作过程
3、PN结接反向电压
当PN结接反向电压时,P型区的空穴会被电子抵消掉,而N型区电子会流动到电源的正极,这样一来,会有助于内电场强度增强,更不利于电子通过PN结。内电场不停地增强,会超过外部电源形成的电场强度,超过之后,电子就不能够通过PN结了。在外部看来,就是反向电阻无穷大了。

图4 PN结接反向电压
心得总结
PN结的工作原理比较简单,但是为了做几个动图,花了不少时间。以前的图都是用VISIO画的。因为好久没用PPT了,就用PPT画了文中所有的图,发现PPT作图也很方便,而且漂亮,做动画的功能也非常强大。
知识能力有限,如果图中有什么错误,还请各位同学批评指正,如果有更好的见解,也请大牛们不吝赐教。
二级管工作原理(PN结原理)学习的更多相关文章
- 非常有助于理解二极管PN结原理的资料
https://www.zhihu.com/question/60053574/answer/174137061 我理解的半导体 pn 结的原理,哪里错了? https://blog.csdn.net ...
- Spring IOC设计原理解析:本文乃学习整理参考而来
Spring IOC设计原理解析:本文乃学习整理参考而来 一. 什么是Ioc/DI? 二. Spring IOC体系结构 (1) BeanFactory (2) BeanDefinition 三. I ...
- PN结讲解
可能大家在使用半导体器件的时候只是在使用它的电气属性,并没有很好的关心下它是什么原因才有了这样的电气属性,那么我们本篇就从物理结构分析下PN结吧. 首先看一张比较陈旧的图图: (就按自己的笔记简单谈谈 ...
- 初级模拟电路:1-2 PN结与二极管
回到目录 1. 掺杂半导体 上面我们分析了本征半导体的导电情况,但由于本征半导体的导电能力很低,没什么太大用处.所以,一般我们会对本征半导体材料进行掺杂,即使只添加了千分之一的杂质,也足以改变半导 ...
- PN结
摘自:https://blog.csdn.net/CPJ_phone/article/details/40979027 ...
- 【mysql】索引原理-MySQL索引原理以及查询优化
转载:https://www.cnblogs.com/bypp/p/7755307.html 一.介绍 1.什么是索引? 一般的应用系统,读写比例在10:1左右,而且插入操作和一般的更新操作很少出现性 ...
- PN结的单向导电性及PN结的电流方程及PN结电容
PN结加正向电压 当PN结外加正向电压时,外电场将多数载流子推向空间电荷区,使其变窄,削弱了内电场,破坏了原来的平衡,使扩散运动加剧,PN结导通.PN结的压降只有零点几付,所以在其回路里应串联一个电阻 ...
- PN结的形成
P型半导体 在纯净的硅晶体中掺入3价元素如硼,使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了P型半导体.在P型半导体中,空穴为多字,自由电子为少子,主要靠空穴导电.掺入的杂质越多,空穴的浓度就越大,导电性就越强 ...
- atitit 业务 触发器原理. 与事件原理 docx
atitit 业务 触发器原理. 与事件原理 docx 1.1. 呵呵,你需要需要一个业务 触发器..1 1.2. 触发器/事件/中断的原理1 1.3. Io 硬件中断的原理( 中断的低层有cpu轮询 ...
随机推荐
- windows操作系统中安装、启动和卸载memcached
今天总结一下如何在Windows操作系统中安装.启动和卸载memcached:下载地址: http://download.csdn.net/download/wangshuxuncom/8249501 ...
- Python爬虫实战---抓取图书馆借阅信息
Python爬虫实战---抓取图书馆借阅信息 原创作品,引用请表明出处:Python爬虫实战---抓取图书馆借阅信息 前段时间在图书馆借了很多书,借得多了就容易忘记每本书的应还日期,老是担心自己会违约 ...
- 12 Things Developers Will Love About Oracle Database 12c Release 2
by Chris Saxon-Oracle It's Here: Oracle Database 12c Release 2 (12.2) Is available on Oracle Cloud. ...
- [翻译] WPAttributedMarkup
WPAttributedMarkup https://github.com/nigelgrange/WPAttributedMarkup WPAttributedMarkup is a simple ...
- Configuration Manager 和内容位置(包源文件)
Configuration Manager 2007 中的内容位置涉及 Configuration Manager 2007 客户端如何查找播发和软件更新的包源文件.当客户端需要查找内容时,它会将内容 ...
- Linux setenforce命令详解[SeLinux操作]
SELinux(Security-Enhanced Linux) 是美国国家安全局(NSA)对于强制访问控制的实现,是 Linux历史上最杰出的新安全子系统. 关闭SELinux 临时生效: 命令临时 ...
- November 15th 2016 Week 47th Tuesday
Success is finding satisfaction in giving a little more than you take. 成功就是付出比得到多,仍然心满意足. Can I find ...
- <Lord don’t move that mountain>
<Lord don’t move that mountain> Lord, don't move that mountain(主,不要移走高山) Give me strength to c ...
- [BZOJ 5252][LOJ 2478][九省联考2018] 林克卡特树
[BZOJ 5252][LOJ 2478][九省联考2018] 林克卡特树 题意 给定一个 \(n\) 个点边带权的无根树, 要求切断其中恰好 \(k\) 条边再连 \(k\) 条边权为 \(0\) ...
- 如何让邮件营销平台成为EDM神器?
任何一家做邮件营销的企业都希望自己的投入获得超乎想象的回报,出现打开率.点击率和伴随而来的成交量能够节节攀升的现象,这些数据我们当然可以通过监测各种平台的反馈而得到确切的报表.当然,作为邮件营销平台运 ...