一、二极管的原理
孔欲想做好那件事,必须先利用那个仪器!首先从二极管的基本原理说起,二极管的主要原理是利用PN结的单向导电性,在PN结上加上引线和封装,就成了二极管。
晶体二极管是由P型半导体和N型半导体形成的PN结,在界面两侧形成空间电荷层,具有自建电场。在没有加外电压的情况下,PN结两侧载流子浓度差异引起的扩散电流与自建电场引起的漂移电流相等,处于电平衡状态。
外界存在正向电压偏压时,外部电场与自建电场的相互抑制作用导致载流子的扩散电流增加,产生正向电流。当外部世界存在反向电压偏置时,外部电场和自建电场进一步加强,在特定的反向电压范围内形成与反向偏置电压值无关的反向饱和电流。
当附加的反向压力高到一定程度时,PN结空间电荷层的电场强度达到阈值,通过产生载流子的倍增过程产生大量电子空穴对,产生大量的反向击穿电流,称为二极管的破坏现象。PN结的反向破坏有珍娜破坏(珍娜破坏发生在掺杂浓度高的PN结上,在这种低加电压下。)和雪崩破坏(材料混合浓度较低的PN结中PN结的反向压力增加,流向PN结的电流急剧增加,击穿PNN结。这种碰撞电离被称为雪崩破坏。
二、PN结单向导电
PN结加上正向电压V,在这个家电系统的作用下,PN结的平衡状态被打破,P区的空穴和N区的电子都向PN结方向移动,空穴和PN结P区的负离子中和,电子和PN结N区的阳离子中和,这样PN结就变窄了。随着加外电场的增加,扩散运动进一步加强,漂移运动减弱。如果外部电压超过临界电压,则PN接头对应于电阻较小的电阻,即PN接头传导。
三、为什么需要并联二极管?
一般来说,当我们接收电路时,继电器的线圈和开关是分开连接的(即连接到其他分支)。我们可以简单地使用三极管来控制线圈的传导(当然其他的也可以)。线圈收到电后,继电器开关关闭,电路正在工作。线圈停电时,开关断开电路无法工作。但是这个时候线圈有储存能量的问题。(线圈防止电流突变。也就是说,楼上传来的电磁感应作用,即电流可以缓慢增加和减少。)这时,如果关闭线圈的电源,两端会产生很大的电压,从而导致线圈受损,连接的部件可能会被击穿。此时,只要在线圈两端连接二极管,就可以创建电路,例如在线圈两端贴上短路径,从而释放线圈中存储的能量。这个二极管在这里起二流的作用,我们通常称之为二流二极管。(:电容器两端的电压不能突变,电感两端的电流不能突变)继电器线圈断电时,其中的剩余能量要用适当的方法释放。
没有二极管,能量大部分是通过火花或线圈本身的自消耗释放出来的,对电子开关的损害很大,随着时间的推移,对机械开关会造成相当大的损害。与继电器线圈平行连接二极管后,二极管阴极连接DC电源阳极,继电器线圈断电后,二极管提供了线圈电流因势利而继续流动的路径,剩余能量在线圈和二极管组成的电路中相对缓慢地自我消耗,开关得到有效保护。
电感切断时会发生逆转趋势!这种逆转税能比电源电压高几到几十倍?这种逆转势头可能会对其他电气零部件,特别是半导体零部件造成干扰或破坏!瘟疫列二极管可以吸收这种反电势,保护电路正常工作!
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