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      PN結(jié)為什么可以單向?qū)щ姡縋N結(jié)單向?qū)щ娫?/h1>
      作者:佚名    文章來源:本站原創(chuàng)    點擊數(shù):    更新時間:2020/7/18
      二極管的單向?qū)щ娞匦杂猛竞軓V,到底是什么原因讓電子如此聽話呢?它的微觀機理是什么呢?這里簡單形象介紹一下:
           假設(shè)有一塊P型半導(dǎo)體(用黃色代表空穴多)和一塊N型半導(dǎo)體(用綠色代表電子多),它們自然狀態(tài)下分別都是電中性的,即不帶電。如圖1所示。
           圖1. P型和N型半導(dǎo)體
           把它們結(jié)合在一起,就形成PN結(jié)。邊界處N型半導(dǎo)體的電子自然就會跑去P型區(qū)填補空穴,留下失去電子而顯正電的原子。相應(yīng)P型區(qū)邊界的原子由于得到電子而顯負電,于是就在邊界形成一個空間電荷區(qū)。為什么叫“空間電荷區(qū)”?是因為這些電荷是微觀空間內(nèi)無法移動的原子構(gòu)成的。
           空間電荷區(qū)形成一個內(nèi)建電場,電場方向由N到P,這個電場阻止了后面的電子繼續(xù)過來填補空穴,因為這時P型區(qū)的負空間電荷是排斥電子的。電子和空穴的結(jié)合會越來越慢,最后達到平衡,相當(dāng)于載流子耗盡了,所以空間電荷區(qū)也叫耗盡層。這時PN結(jié)整體還呈電中性,因為空間電荷有正有負互相抵消。如圖2所示。
           圖2. PN結(jié)形成內(nèi)建電場
           外加正向電壓,電場方向由正到負,與內(nèi)建電場相反,削弱了內(nèi)建電場,所以二極管容易導(dǎo)通。綠色箭頭表示電子流動方向,與電流定義的方向相反。如圖3所示。
           圖3. 正向?qū)顟B(tài)
           外加反向電壓,電場方向與內(nèi)建電場相同,增強了內(nèi)建電場,所以二極管不容易導(dǎo)通。如圖4所示。當(dāng)然,不導(dǎo)通也不是絕對的,一般會有很小的漏電流。隨著反向電壓如果繼續(xù)增大,可能造成二極管擊穿而急劇漏電。
           圖4. 反向不導(dǎo)通狀態(tài)
           圖5是二極管的電流電壓曲線供參考。
           圖5.二極管電流電壓曲線
           圖6形象的展示了不同方向二極管為什么能導(dǎo)通和不能導(dǎo)通,方便理解。
           圖6. 不同方向?qū)ㄐЧ煌?/DIV>
           生活中單向?qū)ǖ睦右膊簧伲热绲罔F進站口的單向閘機,也相當(dāng)于二極管的效果:正向?qū)ǎ聪虿粚?dǎo)通,如果硬要反向通過,可能就會因為太大力“反向擊穿”破壞閘機了。
      Tags:PN結(jié),單向?qū)щ?/b>  
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