A pn átmenet kialakulása során?

Pontszám: 4,7/5 ( 37 szavazat )

A Pn átmenetek n-típusú és p-típusú félvezető anyagok összekapcsolásával jönnek létre, az alábbiak szerint. Mivel az n-típusú régióban magas az elektronkoncentráció, a p-típusban pedig nagy a lyukkoncentráció, az elektronok az n-típusú oldalról a p-típusú oldalra diffundálnak.

Mi történik egy PN csomópontban?

Amikor pn átmenet jön létre, az n-régióban lévő szabad elektronok egy része átdiffundál a csomóponton, és lyukakkal egyesülve negatív ionokat képez . Ezáltal pozitív ionokat hagynak maguk után a donor szennyeződési helyeken.

Amikor pn átmenet jön létre, diffúziós áram okoz?

Részletes megoldás. Ha egy PN dióda előre előfeszített, akkor diffúzió megy végbe, ami csökkenti a kimerülési szélességet és a gátpotenciál csökkenését eredményezi. Ezért azt mondhatjuk, hogy a diffúziós áram okozza a gátpotenciált .

Amikor létrejön a PN átmenet, az N oldalról érkező elektron a P oldalra kerül, ez hozzájárul az áram áramlásához és az áram típusa lesz?

Mint tudjuk, különbség van a lyukak és az elektronok koncentrációjában a csomópont két oldalán, a p-oldalról a lyukak az n-oldalra, az n-oldalról pedig az elektronok a p-oldalra diffundálnak. . Ezek diffúziós áramot hoznak létre a csomóponton keresztül.

Mit értesz PN csomópont alatt?

A p–n átmenet határvonal vagy interfész kétféle félvezető anyag, a p-típusú és az n-típusú félvezető között, egy félvezető kristály belsejében . ... Ez lehetővé teszi, hogy az elektromos áram csak egy irányba haladjon át a csomóponton.

A csatlakozási dióda kialakulása és tulajdonságai - fizika

28 kapcsolódó kérdés található

Mi a pn átmenet fő funkciója?

A pn átmenet egy elektromos alkatrészt jelöl, amelynek funkciója lehetővé teszi az elektromos áram egyirányú áramlását (ezt hívják előre előfeszített állapotnak), és blokkolja az ellenkező irányú áramot (fordított előfeszített állapot): egy dióda.

Miért nevezik a pn átmenetet diódának?

A diódát diódának nevezik, mert két különálló elektródája (vagyis kapcsai) van , ezeket anódnak és katódnak nevezik. A dióda elektromosan aszimmetrikus, mert az áram szabadon áramolhat az anódról a katódra, de a másik irányba nem.

Milyen kimerülési régiót tartalmaz?

A félvezető fizikában a kimerülési tartomány, más néven kimerülési réteg, kimerülési zóna, csomópont, tértöltés régió vagy tértöltési réteg, egy vezetőképes, adalékolt félvezető anyagon belüli szigetelő terület, ahol a mozgó töltéshordozók el vannak diffundálva, vagy egy ...

Mi az a kimerülési régió?

A félvezető eszköz olyan tartománya, amely általában a P-típusú és az N-típusú anyagok találkozásánál található, és amelyben nincs sem elektron-, sem lyukfelesleg. A nagy kimerülési régiók gátolják az áram áramlását. Lásd még: félvezető dióda.

Hogyan jön létre a kimerülési régió?

A kimerülési régiót a töltések diffúziója okozza. ... A lyukak és az egymás felé diffundáló elektronok a csomópont közelében egyesülnek. Ennek során pozitív és negatív ionok képződnek. A csomópontban lévő pozitív és negatív ionpár alkotja a dipólust.

Melyik előre elfogult?

integrált áramkörök …az n anyagot előre előfeszítettnek nevezik, mert az elektronok előrehaladnak a lyukakba. Ha ellentétes irányú feszültséget alkalmazunk – pozitív feszültséget kapcsolunk a csomópont n oldalára –, akkor nem folyik áram.

Hogyan hozza létre a diffúziós áram a kimerülési régiót?

Magyarázat: A hordozók egyik oldalról a másikra történő diffúziója arra készteti a lyukakat és az elektronokat, hogy a csomópont mindkét oldalán összegyűljenek, létrehozva a kimerülési tartományt . Ez az előfeszítéstől függően tovább bővül vagy lerövidül.

Mi a szivárgási áram a pn átmenet diódájában?

Látható, hogy egy fordított előfeszítésű diódában némi áram folyik át a kimerülési tartományon . Ezt az áramot szivárgási áramnak nevezik. A szivárgó áram a kisebbségi áramhordozóktól függ. Mint tudjuk, a kisebbségi hordozók a P típusú anyagban az elektronok, az N típusú anyagban pedig a lyukak.

Mi a PN átmenet dióda szimbóluma?

A dióda áramkör szimbóluma és polaritása Mint minden diódának, a PN átmenet diódának is két csatlakozója vagy elektródája van. Ez adja a nevét: " di- " jelentése kettő és "-óda", mint az elektróda rövidítése. A félvezető eszköz egyik elektródáját anódnak, a másikat katódnak nevezik.

Hogyan folyik az áram a pn átmeneten?

Egy előre előfeszített PN átmenetben a gátfeszültség leküzdése után áramot vezet . A külsőleg alkalmazott potenciál a többségi vivőket a csomópont felé tolja, ahol a rekombináció megtörténik, lehetővé téve az áram áramlását.

Mi a pn átmenet dióda és diagramja?

A pn átmenet dióda két- vagy kételektródos félvezető eszköz , amely csak egy irányba engedi az elektromos áramot, miközben blokkolja az ellenkező vagy fordított irányú elektromos áramot. ... A pn ​​átmenet dióda félvezető anyagokból, például szilíciumból, germániumból és gallium-arzenidből készül.

Mi a célja a kimerülési régiónak?

A kimerülési tartomány falként működik a p-típusú és n- típusú félvezető között, és megakadályozza a szabad elektronok és lyukak további áramlását .

Hogyan viselkedik a kimerülési régió?

A kimerülési tartományban van egy elektromos tér, amely gyorsan kisöpri az esetlegesen termikusan keletkező elektron-lyuk párokat, és rendkívül alacsony szintre csökkenti a töltéshordozók egyensúlyi koncentrációját. ... Ez a régió, az úgynevezett kimerítő réteg, szigetelőként viselkedik.

Mekkora a kimerülési régió szélessége?

A kimerülési tartomány fizikai szélessége egy tipikus Si-diódában a mikrométer töredékétől a több tíz mikrométerig terjed az eszköz geometriájától, az adalékolási profiltól és a külső torzítástól függően.

Miért nincsenek töltéshordozók a kimerülési régióban?

A kimerülési tartományban csak pozitív ionok és negatív formák vannak a hordozók diffúziója miatt a pn dióda csomópontján . ...

Mi igaz a kimerülési régióra?

Magyarázat: Ha a PN csomópont P-oldala az akkumulátor pozitív pólusához csatlakozik, a csomópont előre van előfeszítve , és így a lemerülési tartomány csökken. ... Magyarázat: Ha egy PN Junction dióda előre feszített, a kimerülési tartomány vastagsága elhanyagolhatóan kicsi lesz.

Mi a különbség a keskeny és a széles kimerülési régió között?

Ez a kimerülési tartomány blokkolja a többségi vivőáramot. ... A széles kimerülési tartományú pn átmenet diódák nagy áttörési feszültséggel rendelkeznek, míg a szűk kimerülési tartományú pn átmenet diódák alacsony áttörési feszültséggel rendelkeznek . A kimerülési régió vagy a csomópont lebontása két különböző módszerrel történik.

Mire használható a PN csatlakozó dióda?

Az átmenet, amely a pn átmenet dióda, használható fotodiódaként , amely dióda érzékeny a fényre, ha a dióda konfigurációja fordított előfeszítésű. Napelemként használható. Ha a dióda előrefeszített, akkor LED világítási alkalmazásokban használható.

Mit nevezünk diódának?

A dióda egy félvezető eszköz, amely lényegében egyirányú áramkapcsolóként működik . Ez lehetővé teszi az áram könnyű áramlását az egyik irányba, de erősen korlátozza az áramot az ellenkező irányba. ... Ha egy dióda megengedi az áramot, akkor előre előfeszített.

Milyen típusúak a diódák?

A diódák típusai
  • Fénykibocsátó dióda.
  • Lézer dióda.
  • Lavina dióda.
  • Zener dióda.
  • Schottky dióda.
  • Fotodióda.
  • PN csatlakozó dióda.