A pn átmenet dióda fordított előfeszítésében?

Pontszám: 5/5 ( 64 szavazat )

Fordított előfeszítés esetén az eszközre feszültség kerül, így az elektromos tér a csomópontban megnő . A nagyobb elektromos tér a kimerülési tartományban csökkenti annak valószínűségét, hogy a hordozók a csomópont egyik oldaláról a másikra diffundálhatnak, így a diffúziós áram csökken.

Mi történik, ha egy pn átmenet dióda fordított előfeszítésű?

Ha külső potenciált alkalmazunk a pn átmenetre, az akadály addig csökken, amíg nulla nem lesz, amikor a külső feszültség nagyobb, mint a gátpotenciál. Ha a fordított előfeszítési feszültség folyamatosan nő, a pn átmenet meghibásodik, és nagy mennyiségű áramot enged át rajta .

A pn átmenet diódák közül melyiket használják fordított előfeszítéshez?

Fordított előfeszített PN csomópont. Ha egy feszültségforrás pozitív kapcsa az n-típusú tartományhoz , a forrás negatív kapcsa pedig a p-típusú tartományhoz csatlakozik . A PN csomópontról azt mondják, hogy fordítottan előfeszített állapotban van.

Mi az a dióda fordított előfeszítése?

Egy szabványos diódában az előrefeszítés akkor fordul elő, ha a diódán lévő feszültség lehetővé teszi az áram természetes áramlását, míg a fordított előfeszítés a diódán az ellenkező irányú feszültséget jelöli.

Mi a pn átmenet dióda előfeszítése?

A torzítás kifejezés egyenfeszültség alkalmazására utal bizonyos működési feltételek beállítására. Vagy ha külső energiaforrást alkalmaznak egy PN átmenetre, azt előfeszítő feszültségnek vagy egyszerűen előfeszítésnek nevezik. Ez a módszer vagy növeli vagy csökkenti a csomópont gátpotenciálját .

PN csatlakozó dióda (fordított előfeszítés)

17 kapcsolódó kérdés található

A zener egy dióda?

A Zener dióda egy szilícium félvezető eszköz, amely lehetővé teszi az áram előre vagy hátra áramlását. A dióda egy speciális, erősen adalékolt pn átmenetből áll, amelyet úgy terveztek, hogy egy bizonyos meghatározott feszültség elérésekor fordított irányban vezessen.

Mi a pn átmenet dióda elve?

A pn átmenet dióda egy kétterminális egykristályos félvezető eszköz, amelynek egyik oldala akceptorokkal, másik oldala donorokkal van adalékolva. Az akceptorral történő adalékolás p típusú félvezetőt hoz létre, míg a donorokkal történő adalékolás n típusú . Így a diódában pn átmenet jön létre.

Honnan lehet tudni, hogy egy dióda fordított előfeszítésű?

Ha negatív feszültséget adunk egy diódára, tehát a − kapocs nagyobb feszültségű, mint a + kapocs, akkor az i-v görbe bal oldalára kerülünk. Azt mondjuk, hogy a dióda fordított előfeszítésű. Ellenkező irányban az áramerősség nagyon közel van a nullához, de mindig enyhén negatív, a feszültség tengelye alatt.

Mi történik, ha a dióda fordított előfeszítését növeljük?

Ha a fordított előfeszítést fokozatosan növeljük, az n-régió többségi vivőelektronjai és a p-régió többségi vivőlyukai fokozatosan eltávolodnak a dióda csomópontjától . ... Nagy sebességüknek köszönhetően elektronokat üthetnek ki a kovalens kötésekből, és viszont nagy fordított áramot hoznak létre.

Mekkora a dióda fordított árama?

Ezért ezt fordított telítési áramnak is nevezik. Ez a kifejezés főleg a félvezető csomópontokra vonatkozik, különösen a diódákra és a tirisztorokra. A fordított szivárgási áramot MOSFET-eknél "nulla kapu feszültséglevezető áramnak" is nevezik. A szivárgó áram a hőmérséklettel nőtt.

Hogyan folyik az áram fordított előfeszítés esetén?

Ha egy dióda fordított előfeszítésű, a katódon lévő feszültség nagyobb, mint az anód feszültsége. Emiatt addig nem folyik áram, amíg az elektromos tér olyan nagy nem lesz, hogy a dióda elromlik . ... A kimerítő réteg elektromos mezőjének ereje a fordított előfeszítési feszültség növekedésével nő.

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.

Milyen típusúak a diódák?

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

Hogyan működik a Zener dióda fordított előfeszítésben?

A Zener diódák egyszerűen fordított előfeszítésű diódák, amelyek ellenállnak a meghibásodásnak . A fordított előfeszítési feszültség növekedésével a Zener-diódák továbbra is állandó mennyiségű áramot vezetnek (a telítési áramot), amíg el nem érnek egy bizonyos feszültséget. ... Az áttörési feszültség 1 és 100 V között változhat.

Mi az a fordított torzítású pn átmenet?

Fordított előfeszítés esetén az eszközre feszültség kerül, így az elektromos tér a csomópontban megnő . A nagyobb elektromos tér a kimerülési tartományban csökkenti annak valószínűségét, hogy a hordozók a csomópont egyik oldaláról a másikra diffundálhatnak, így a diffúziós áram csökken.

Miért nincs áram fordított előfeszítés esetén?

Fordított előfeszítés esetén a töltéshordozók el vannak húzva a pn átmenettől ; ennek eredményeként a pn átmenet szélessége szélesebb lesz. A szélesebb kimerülési tartomány nagyobb akadályt jelent a töltéshordozók áthaladása előtt, ennek eredményeként nagyon kevés áram folyik.

Miért van a Zener dióda fordított előfeszítésű?

A Zener dióda erősen adalékolt dióda. ... Ha a Zener dióda fordított előfeszítésű , a csatlakozási potenciál megnő . Mivel az áttörési feszültség magas, ez nagy feszültségkezelési kapacitást biztosít. A fordított feszültség növekedésével a fordított áram drasztikusan megnő egy bizonyos fordított feszültség mellett.

Miért van a Zener dióda erősen adalékolt?

A Zener-dióda azonban erősen adalékolt, ennek következtében vékony kimerülési tartományuk van . ... A Zener dióda előre előfeszített állapotban úgy vezet, mint egy normál dióda, és ha az alkalmazott feszültség nagyobb, mint a fordított feszültség, akkor fordított előfeszítés esetén is vezet.

Mire jó a fordított torzítás?

A fordított előfeszítésű feszültség nem okoz észrevehető áramot. Ez akkor hasznos, ha váltakozó áramot egyenáramra vált . Más felhasználási területei is vannak az elektronikus jelek kezelésében.

Hogyan kell ellenőrizni a diódát?

A dióda vizsgálati eljárás a következőképpen történik:
  1. Győződjön meg arról, hogy a) az áramkör minden áramellátása KI van kapcsolva, és b) nincs feszültség a diódán. A feltöltött kondenzátorok miatt feszültség lehet az áramkörben. ...
  2. Fordítsa a tárcsát (forgókapcsolót) Dióda teszt üzemmódba. ...
  3. Csatlakoztassa a mérővezetékeket a diódához. ...
  4. Fordítsa meg a mérővezetékeket.

Hogyan csatlakozik a dióda fordított előfeszítéssel?

Fordított előfeszítésű PN átmenet dióda Ha egy diódát fordított előfeszítésű állapotban csatlakoztatunk , az N típusú anyagra pozitív feszültség, a P típusú anyagra pedig negatív feszültség kerül.

Mi a Zener dióda működési elve?

A Zener dióda egy szilícium félvezető eszköz, amely lehetővé teszi az áram előre vagy hátra áramlását . A dióda egy speciális, erősen adalékolt pn átmenetből áll, amelyet úgy terveztek, hogy egy bizonyos meghatározott feszültség elérésekor fordított irányban vezessen.

Mi a dióda működési elve?

A diódák leggyakoribb funkciója, hogy lehetővé tegye az elektromos áram áthaladását az egyik irányban (ezt a dióda előre irányának nevezik), miközben blokkolja az ellenkező irányba (a fordított irányba) . Mint ilyen, a dióda egy visszacsapó szelep elektronikus változatának tekinthető.

Mi a PN átmenet dióda szimbóluma?

Magyarázat: A fenti ábrán az első szimbólum egy félvezető pn átmenet dióda áramköri szimbólumát jelöli. A dióda ' P ' oldala mindig pozitív pólusú, és anódként van kijelölve az előre irányú előfeszítéshez. A másik negatív oldalt katódnak jelölik, és ez a dióda „N” oldala.