逆向饱和电流漏电流.PPT

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2-1 本質半導體 2-1 本質半導體 2-1 本質半導體 2-1 本質半導體 2-1 本質半導體 2-1 本質半導體 2-1 本質半導體 2-1 本質半導體 2-1 本質半導體 2-1 本質半導體 2-2 N型半導體與P型半導體 2-2 N型半導體與P型半導體 2-2 N型半導體與P型半導體 2-2 N型半導體與P型半導體 2-2 N型半導體與P型半導體 2-3 PN接面二極體 2-3 PN接面二極體 2-3 PN接面二極體 2-4 二極體的偏壓 2-4 二極體的偏壓 2-4 二極體的偏壓 2-4 二極體的偏壓 2-4 二極體的偏壓 2-5 二極體的電壓-電流特性曲線 2-5 二極體的電壓-電流特性曲線 2-5 二極體的電壓-電流特性曲線 2-5 二極體的電壓-電流特性曲線 2-5 二極體的電壓-電流特性曲線 2-5 二極體的電壓-電流特性曲線 2-5 二極體的電壓-電流特性曲線 2-5 二極體的電壓-電流特性曲線 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-6 二極體的等效電路 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-7 稽納二極體 2-8 發光二極體 2-8 發光二極體 2-8 發光二極體 2-8 發光二極體 2-8 發光二極體 2-8 發光二極體 2-8 發光二極體 2-8 發光二極體 2-8 發光二極體 由以上三個例子,我們可以看出當電源電壓E變動或負載  RL(亦即IL)發生變動時,由於IZ的大小自動調整,因此可  以另負載兩端的電壓Vo維持不變。 P53 P54 P54 P54 P56 P57 P57 P58 P58 P59 P59 P59 P60 P61 一、LED的發光原理 通過順向電流就會發出光線的二極體,稱為發光二極體  (light-emitting diode,LED) P61 二、LED的特性 LED的順向電壓依製造材料而異,LED的VF大約在1.2V  ~3.2V之間。 P62 P62 請注意!LED的崩潰電壓很低(大約只有3V~10V),所以  在交流電路中使用,必須如圖2-8-4所示,串聯一個矽二  極體D來保護LED。 P62 三、LED的應用 因為LED有消耗功率小、壽命較白熾燈長及不易破裂等優  點,目前被大量用為指示燈、數字顯示器、液晶螢幕的背  光、手機按鍵的背光、交通號誌(紅綠燈)、電腦字幕機、  小夜燈、招牌與手電筒等。 P62 P63 P63 P64 P36 四、崩潰 若不斷把逆向偏壓增加,則當逆向電壓達到崩潰電壓  (breakdown voltage)時,共價鍵會被破壞而產生大量的電  子-電洞對,造成大量的逆向電流,此時若不設法限制電   流的大小,二極體將被破壞(燒燬)。 P36 五、二極體的電路符號 符號上的箭頭方向是表示電流容易通過的方向。 P38 一、順向偏壓下的電壓-電流特性曲線 P38 (1)當順向電壓小於切入電壓(cutin voltage,簡記為VC)時,   沒有順向電流產生。 註:切入電壓約等於障壁電位,矽約0.6V,鍺約0.2V。 (2)膝點電壓VK,矽約0.7V,鍺約0.3V。 (3)當順向電壓VF大於膝點電壓VK時,縱然IF大量增加,   VF只會少許上升。 P39 二、逆向偏壓下的電壓-電流特性曲線 P39 (1)當逆向電壓VR=0時,沒有逆向電流。 (2)在逆向電壓大於零而小於崩潰電壓VBR時,會出現一個很   小的逆向電流,稱為逆向飽和電流(IS)。 註:在崩潰之前,IS保持不變,與逆向偏壓的大小無關。 (3)當逆向電壓大於崩潰電壓時VBR,電流快速增加,但是   二極體兩端的電壓卻增加的很少。 P40 三、完整的電壓-電流特性曲線 P40 四、溫度對二極體的影響(溫度效應) 矽二極體溫度每上升1℃,VF就會下降大約2.5mV。鍺二  極體,溫度每上升1℃ ,VF就會下降1mV。 P40 溫度升高時,二極體的逆向飽和電流會增大,請參考圖  2-5-5。溫度每升高1℃,二極體

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