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  • 晶體二極管的分類與主要參數介紹
    • 發布時間:2025-08-07 20:20:15
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    晶體二極管的分類與主要參數介紹
    在電子元件的龐大體系中,二極管以其獨特的單向導電性和簡潔的兩電極結構,成為現代電子產業不可或缺的基石元件。本文將深入探討二極管的核心構造、工作原理、關鍵參數以及主要分類,旨在為廣大電子工程師和技術愛好者提供一份詳盡且專業的知識指南。
    一、晶體二極管的誕生與構造
    晶體二極管,亦稱半導體二極管,自 1947 年由美國科學家發明以來,便開啟了其在電子領域的廣泛應用歷程。其內部構造包含一個 PN 結以及兩個引出端,
    晶體二極管,分類,參數
    而 PN 結作為核心部分,是由 P 型半導體和 N 型半導體相接觸而形成的獨特界面。
    要深入理解 PN 結,首先需掌握三個基礎概念:
    本征半導體 :指未摻雜任何雜質的純凈半導體材料,例如純硅晶片或純鍺晶片。這類半導體中的電子與空穴數目相等,電導率較低。
    P 型半導體 :通過在本征半導體中摻入低價雜質(如在硅晶片中摻入鋁),從而產生以空穴為主的載流子。在這種半導體中,空穴數量多于電子,導電主要靠空穴的移動來實現。
    N 型半導體 :則是在本征半導體中摻入高價位雜質(例如向硅中摻入磷),生成以自由電子為主要載流子的半導體。此時,自由電子數目遠超空穴,電子成為主導電導電的載體。
    晶體二極管,分類,參數
    當 P 型半導體與 N 型半導體相互接觸時,在它們的交界面處會形成一個特殊的 PN 結。PN 結的兩側會因載流子的濃度差而產生空間電荷層,并進而形成自建電場。在無外加電壓的情況下,擴散電流與漂移電流在 PN 結處達到平衡,維持一種動態平衡狀態,這就是 PN 結的常態表現。
    以PN結為核心結構,加上引線或者引腳形成單向導電的二極管
    晶體二極管,分類,參數
    二、二極管的主要參數詳解
    最大反向峰值電壓(VRM) :即使無反向電流,不斷提高反向電壓,最終會使二極管損壞。該參數指的是反復疊加的正反向電壓中的峰值電壓,對于整流器這類承受交流電壓的器件來說,其最大值是關鍵的設計參數。
    最大直流反向電壓(VR) :與最大反向峰值電壓不同,它是連續疊加直流電壓時的允許值。它明確了二極管在使用中可承受的最大反向電壓,超過此值則有反向擊穿的風險。通常,該值取反向擊穿電壓的一半,對于直流電路的設計與應用具有重要的指導意義。
    最大浪涌電流(Isurge) :表示二極管所能承受的最大瞬間正向電流。這并非正常工作電流,而是一個瞬時過量電流值。在電路可能出現浪涌電流的場景下,如電源開啟瞬間,該參數能確保二極管不被瞬間大電流損壞。
    最大平均整流電流(IO) :在半波整流電路中,流經負載電阻的平均整流電流的最大允許值。它決定了二極管長期穩定運行時的最大正向平均電流,該值受 PN 結結面積和外部散熱條件的綜合影響。設計電路時,必須確保實際工作電流不超過此值,并滿足散熱要求,否則二極管可能過熱損壞。
    最大交流輸入電壓(VI) :在半波整流電路(電阻負載)上可施加的正弦交流電壓的有效值。這是選擇整流器時必須考慮的重要參數之一,直接關系到整流電路的輸入電壓范圍和工作性能。
    最大峰值正向電流(IFM) :二極管在正向導通時能夠承受的最大電流值。它是設計整流電路等應用中的關鍵參數,確保二極管在峰值電流條件下不會因過熱或過流而損壞。
    三、晶體二極管的分類探討
    依據材料與 PN 結結構的差異,晶體二極管可分為以下幾種主要類型:
    點接觸型二極管 :通過在鍺或硅材料的單晶片上壓觸金屬針,并采用電流法形成。
    晶體二極管,分類,參數
    其 PN 結靜電容量較小,適合應用于高頻電路。得益于構造簡單,成本相對較低,在小信號檢波、整流、調制、混頻和限幅等一般用途中應用廣泛。然而,與面結型二極管相比,其正向特性和反向特性相對較差,因此不適用于大電流和整流場景。制作工藝上,將細鋁絲一端連接陽極引線,另一端壓在摻雜過的 N 型半導體上,通電后細鋁絲在接觸點融化并滲入,形成 PN 結。
    面接觸型二極管 :
    晶體二極管,分類,參數
    PN 結面積較大,可承載較大電流(從幾安到幾十安),常用于將交流電轉換為直流電的整流電路,也適用于大電流開關場景。
    晶體二極管,分類,參數
    平面型二極管 :以硅為主要材料,表面平整而得名,又因采用外延法形成半導體材料,亦稱外延平面型。在 N 型硅單晶片上擴散 P 型雜質,借助硅片表面氧化膜的屏蔽作用,選擇性擴散形成 PN 結。其表面被氧化膜覆蓋,使得性能穩定、壽命長,可承載較大電流,廣泛應用于開關、脈沖及高頻電路等領域。
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