二极管中的死区电压和导通电压有什么区别吗?
二极管是一种最简单的半导体器件,它由P型半导体区和N型半导体区构成,中间存在PN结。当二极管两端加上电压时,当正端为P区,负端为N区时,PN结处的导电带宽度会受到影响。当电压为正极型,即P区接在正电极,N区接在负电极时,PN结被扩大,可以形成一个高电场区域,这个区域叫“加性区”。此时,二极管是导通状态,电流可以流过去;当电流为负极型,即P区接在负电极,N区接在正电极时,PN结被收缩,带宽被挤压到极小值,不允许电流流过,此时,二极管是截止状态。
那么,二极管导通电压是什么呢?
导通电压又称开启电压或前向电压。它是指在正向偏置下,使二极管从截止状态进入导通状态所需的最小电压。当二极管两端加上正向偏置电压时,电流可以从P区进入PN结中的匀带(或轻掺杂区),再从N区流出。这时,只有当施加的电压达到一定大小时,才能使PN结中的势垒变小,电流才能通过,此时二极管变成导通状态。
在硅材料的PN结中,正向偏置时只有当电压达到0.6~0.7V时,电流才能从P区流到N区,此电压即为硅材料PN结的导通电压。在锗材料的PN结中,导通电压比较低,只有0.2~0.3V,比硅材料小得多。
那么导通电压和截止电压各有什么特点呢?
截止电压也就是反向电压,即当反向偏置时,导通电流等于零的反向电压。如果反向电压过大,就会让二极管出现击穿现象,电流急剧增长,这样会损坏二极管。在二极管正向电压低于导通电压时,它会出现温升,这个时候如果是长时间工作,会发生二极管的老化和寿命的缩短,甚至会烧毁,因此二极管使用时也应该尽量避免在导通电压以下的电压下长时间工作。
综上所述,导通电压和截止电压是说明二极管导通和截止两种状态下电压的两个重要参考值。了解这些参考值有助于我们更好地确定二极管工作状态,选择二极管型号和使用二极管时的电路设计,这样才能更好地保证电路的稳定性和可靠性。
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