Что такое полупроводниковый диод

Что такое полупроводниковый диод

Полупроводниковый диод или просто диод представляет из себя радиоэлемент, который пропускает электрический ток только в одном направлении и блокирует его прохождение в другом направлении. По аналогии с гидравликой диод можно сравнить с обратным клапаном: устройством, которое пропускает жидкость только в одном направлении.

Диод — это радиоэлемент с двумя выводами. Некоторые диоды выглядят почти также как и резисторы:

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

А некоторые выглядят чуточку по-другому:

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

Есть также и SMD исполнение диодов:

Выводы диода называются — анод и катод. Некоторые по ошибке называют их «плюс» и «минус». Это неверно. Так говорить нельзя.

На схемах диод обозначается так

Он может пропускать электрический ток только от анода к катоду.

Из чего состоит диод

В нашем мире встречаются вещества, которые отлично проводят электрический ток. Сюда в основном можно отнести металлы, например, серебро, медь, алюминий, золото и так далее. Такие вещества называют проводниками. Есть вещества, которые ну очень плохо проводят электрический ток — фарфор, пластмассы, стекло и так далее. Их называют диэлектриками или изоляторами. Между проводниками и диэлектриками находятся полупроводники. Это в основном германий и кремний.

После того, как германий или кремний смешивают с мельчайшей долей мышьяка или индия, образуется полупроводник N-типа, если смешать с мышьяком; или полупроводник P-типа, если смешать с индием.

Полупроводник P-типа в диоде является анодом, а полупроводник N-типа — катодом.

Давайе вскроем советский диод Д226 и посмотрим, что у него внутри, сточив часть корпуса на наждачном круге.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диоддиод Д226

Вот это и есть тот самый PN-переход

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диодPN-переход диода

Как определить анод и катод диода

1) на некоторых диодах катод обозначают полоской, отличающейся от цвета корпуса

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

2) можно проверить диод с помощью мультиметра и узнать, где у него катод, а где анод. Заодно проверить его работоспособность. Этот способ железный ;-). Как проверить диод с помощью мультиметра можно узнать в этой статье.

Где находится анод, а где катод очень легко запомнить, если вспомнить воронку для наливания жидкостей в узкие горлышки бутылок. Воронка очень похожа на схему диода. Наливаем в воронку, и жидкость у нас очень хорошо бежит, а если ее перевернуть, то попробуй налей-ка через узкое горлышко воронки ;-).

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

Диод в цепи постоянного тока

Как мы уже говорили, диод пропускает электрический ток только в одном направлении. Для того, чтобы это показать, давайте соберем простую схему.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод прямое включение диода

Так как наша лампа накаливания на 12 Вольт, следовательно, на блоке питания тоже выставляем значение в 12 В и собираем всю электрическую цепь по схеме выше. В результате, лампочка у нас прекрасно горит. Это говорит о том, что через диод проходит электрический ток. В этом случае говорят, что диод включен в прямом направлении.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод диод в прямом включении

Давайте теперь поменяем выводы диода. В результате, схема примет такой вид.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод обратное включение диода

Как вы видите, лампочка не горит, так как диод не пропускает электрический ток, то есть блокирует его прохождение, хотя источник питания и выдает свои честные 12 Вольт.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод обратное включение диода

Какой вывод можно из этого сделать? Диод проводит постоянный ток только в одном направлении.

Диод в цепи переменного тока

Кто забыл, что такое переменный ток, читаем эту статью. Итак, для того, чтобы рассмотреть работу диода в цепи переменного тока, давайте составим схему. Здесь мы видим генератор частоты G, диод и два клеммника Х1 и Х2, с которых мы будем снимать сигнал с помощью осциллографа.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

Мой генератор частоты выглядит вот так.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диодгенератор частот

Осциллограмму будем снимать с помощью цифрового осциллографа

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

Генератор выдает переменное синусоидальное напряжение.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод синусоидальный сигнал

Что же будет после диода? Цепляемся к клеммам X1 и X2 и видим вот такую осциллограмму.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод переменное напряжение после диода

Диод вырезал нижнюю часть синусоиды, оставив только верхнюю часть.

А что будет, если мы поменяем выводы диода? Схема примет такой вид.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод переменый ток после диода

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод переменный ток после диода

Ничего себе! Диод срезал только положительную часть синусоиды!

Характеристики диода

Давайте рассмотрим характеристику диода КД411АМ. Ищем его характеристики в интернете, вбивая в поиск «даташит КД411АМ»

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

Для объяснения параметров диода, нам также потребуется его ВАХ

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

1) Обратное максимальное напряжение Uобр — это такое напряжение диода, которое он выдерживает при подключении в обратном направлении, при этом через него будет протекать ток Iобр — сила тока при обратном подключении диода. При превышении обратного напряжения в диоде возникает так называемый лавинный пробой, в результате этого резко возрастает ток, что может привести к полному тепловому разрушению диода. В нашем исследуемом диоде это напряжение равняется 700 Вольт.

2) Максимальный прямой ток Iпр — это максимальный ток, который может течь через диод в прямом направлении. В нашем случае это 2 Ампера.

3) Максимальная частота Fd , которую нельзя превышать. В нашем случае максимальная частота диода будет 30 кГц. Если частота будет больше, то наш диод будет работать неправильно.

Виды диодов

Стабилитроны

Стабилитроны представляют из себя те же самые диоды. Даже из названия понятно, чтоб стабилитроны что-то стабилизируют. А стабилизируют они напряжение. Но чтобы стабилитрон выполнял стабилизацию, требуется одно условие. Они должны подключатся противоположно, чем диоды. Анод на минус, а катод на плюс. Странно не правда ли? Но почему так? Давайте разберемся. В Вольт амперной характеристике (ВАХ) диода используется положительная ветвь — прямое направление, а вот в стабилитроне другая часть ветки ВАХ — обратное направление.

Снизу на графике мы видим стабилитрон на 5 Вольт. Сколько бы у нас не изменялась сила тока, мы все равно будем получать 5 Вольт ;-). Круто, не правда ли? Но есть и подводные камни. Сила тока не должны быть больше, чем в описании на диод, иначе он выйдет из строя от высокой температуры — Закон Джоуля-Ленца. Главный параметр стабилитрона — это напряжение стабилизации (Uст). Измеряется в Вольтах. На графике вы видите стабилитрон с напряжением стабилизации 5 Вольт. Также есть диапазон силы тока, при котором будет работать стабилитрон — это минимальный и максимальный ток (Imin, Imax). Измеряется в Амперах.

Выглядят стабилитроны точно также, как и обычные диоды:

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

На схемах обозначаются вот так:

Светодиоды

Светодиоды — особый класс диодов, которые излучают видимый и невидимый свет. Невидимый свет — это свет в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне. Но для промышленности все таки большую роль играют светодиоды с видимым светом. Они используются для индикации, оформления вывесок, светящихся баннеров, зданий а также для освещения. Светодиоды имеют такие же параметры, как и любые другие диоды, но обычно их максимальный ток значительно ниже.

Предельное обратное напряжение (Uобр) может достигать 10 Вольт. Максимальный ток (Imax) будет ограничиваться для простых светодиодов порядка 50 мА. Для осветительных больше. Поэтому при подключении обычного диода нужно вместе с ним последовательно подключать резистор. Резистор можно рассчитать по нехитрой формуле, но в идеале лучше использовать переменный резистор, подобрать нужное свечение, замерять номинал переменного резистора и поставить туда постоянный резистор с таким же номиналом.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

Лампы освещения из светодиодов потребляют копейки электроэнергии и стоят дешево.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

Очень большим спросом пользуются светодиодные ленты, состоящие из множества SMD светодиодов. Смотрятся очень красиво.

На схемах светодиоды обозначаются так:

Не забываем, что светодиоды делятся на индикаторные и осветительные. Индикаторные светодиоды обладают слабым свечением и используются для индикации каких-либо процессов, происходящих в электронной цепи. Для них характерно слабое свечение и малый ток потребления

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

Ну и осветительные светодиоды — это те, которые используются в ваших китайских фонариках, а также в LED-лампах

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

Светодиод — это токовый прибор, то есть для его нормальной работы требуется номинальный ток, а не напряжение. При номинальном токе на светодиоде падает некоторое напряжение, которое зависит от типа светодиода (номинальной мощности, цвета, температуры). Ниже табличка, показывающая какое падение напряжения бывает на светодиодах разных цветов свечения при номинальном токе:

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

Как проверить светодиод можно узнать из этой статьи.

Тиристоры

Тиристоры представляют собой диоды, проводимость которых управляется с помощью третьего вывода — управляющего электрода (УЭ). Основное применение тиристоров — это управление мощной нагрузкой с помощью слабого сигнала, подаваемого на управляющий электрод. Выглядят тиристоры примерно как диоды или транзисторы. У тиристоров параметров столько, что не хватит статьи для их описания. Главный параметр — Iос,ср. — среднее значение тока, которое должно протекать через тиристор в прямом направлении без вреда для его здоровья. Немаловажным параметром является напряжение открытия тиристор — (Uу), которое подается на управляющий электрод и при котором тиристор полностью открывается.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

а вот так примерно выглядят силовые тиристоры, то есть тиристоры, которые работают с большой силой тока:

На схемах триодные тиристоры выглядят вот таким образом:

Существуют также разновидности тиристоров — динисторы и симисторы. У динисторов нет управляющего электрода и он выглядит, как обычный диод. Динисторы начинают пропускать через себя электрический ток в прямом включении, когда напряжение на нем превысит какое-то значение. Симисторы — это те же самые триодные тиристоры, но при включении пропускают через себя электрический ток в двух направлениях, поэтому они используются в цепях с переменным током.

Диодный мост и диодные сборки

Производители также несколько диодов заталкивают в один корпус и соединяют их между собой в определенной последовательности. Таким образом получаются диодные сборки. Диодные мосты — одна из разновидностей диодных сборок.

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

На схемах диодный мост обозначается вот так:

Существуют также и другие виды диодов, такие как варикапы, диод Ганна, диод Шоттки и тд. Для того, чтобы их всех описать, нам не хватит и вечности.

Очень интересное видео про диод

Похожие статьи по теме «диод»

Источник

Диоды. For dummies

Введение

Диод — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом. (wikipedia)

Все диоды можно разделить на две большие группы: полупроводниковые и неполупроводниковые. Здесь я буду рассматривать только первую из них.

В основе полупроводникового диода лежит такая известная штука, как p-n переход. Думаю, что большинству читателей о нем рассказывали на уроках физики в школе, а кому-то более подробно еще и в институте. Однако, на всякий случай приведу общий принцип его работы.

Два слова о зонной теории проводимости твердых тел

Прежде, чем начать разговор о p-n переходе, стоит обговорить некоторые теоретические моменты.

Считается, что электроны в атоме расположены на различном расстоянии от ядра. Соответственно, чем ближе электрон к ядру, тем сильнее связь между ними и тем большую энергию надо приложить, чтобы отправить его «в свободное плаванье». Говорят, что электроны расположены на различных энергетических уровнях. Заполнение этих уровней электронами происходит снизу вверх и на каждом из них может находиться не больше строго определенного числа электронов (атом Бора). Таким образом, если уровень заполнен, то новый электрон не может на него попасть, пока для него не освободится место. Чтобы электрон мог перейти на уровень выше, ему нужно сообщить дополнительную энергию. А если электрон «падает» вниз, то излишек энергии освобождается в виде излучения. Электроны могут занимать в атоме только сторого определенные орбиты с определенными энергиями. Орбиты эти называются разрешенными. Соответственно, запрещенными называют те орбиты (зоны), в которых электрон находиться не может. Подробнее об этом можно почитать по ссылке на атом Бора выше, здесь же примем это как аксиому.

Самый верхний энергетический уровень называется валентным. У большинства веществ он заполнен только частично, поэтому электроны внешних подуровней других атомов всегда могут найти на нем себе место. И они действительно хаотично мигрируют от атома к атому, осуществляя таким образом связь между ними. Нижний слой, в котором могут перемещаться свободные электроны, называют зоной проводимости. Если валентная зона частично заполнена и электроны в ней могут перемещаться от атома к атому, то она совпадает с зоной проводимости. Такая картина наблюдается у проводников. У полупроводников валентная зона заполнена целиком, но разница энергий между валентным и проводящим уровнями у них мала. Поэтому электроны могут преодолевать ее просто за счет теплового движения. А у изоляторов эта разница велика, и чтобы получить пробой, нужно приложить значительную энергию.

Такова общая картина энергетического строения атома. Можно переходить непосредственно к p-n переходу.

p-n переход

Начнем с того, что полупроводники бывают n-типа и p-типа. Первые получают легированием четырехвалентного полупроводника (чаще всего кремния) пятивалентным полупроводником (например, мышьяком). Эту пятивалентную примесь называют донором. Ее атомы образуют четыре химических связи с атомами кремния, а пятый валентный электрон остается свободным и может выйти из валентной зоны в зону проводимости, если, например, незначительно повысить температуру вещества. Таким образом, в проводнике n-типа возникает избыток электронов.

Полупроводники p-типа тоже получаются путем легирования кремния, но уже трехвалентной примесью (например, бором). Эта примесь носит название акцептора. Он может образовывать только три из четырех возможных химических связей. А оставшуюся незаполненной валентную связь принято называть дыркой. Т.е. дырка — это не реальная частица, а абстракция, принятая для более удобного описания процессов, происходящих в полупроводнике. Ее заряд полагают положительным и равным заряду электрона. Итак, в полупроводнике p-типа у нас получается избыток положительных зарядов.

В полупроводниках обоих типов кроме основных носителей заряда (электроны для n-типа, дырки для p-типа) в наибольшом количестве присутствуют неосновные носители заряда: дырки для n-области и электроны для p-области.

Если расположить рядом p- и n-полупроводники, то на границе между ними возникнет диффузный ток. Произойдет это потому, что с одной стороны у нас чересчур много отрицательных зарядов (электронов), а с другой — положительных (дырок). Соответственно, электроны будут перетекать в приграничную область p-полупроводника. А поскольку дырка — место отсутствия электрона, то возникнет ощущение, будто дырки перемещаются в противоположную сторону — к границе n-полупроводника. Попадая в p- и n-области, электроны и дырки рекомбинируют, что приводит к снижению количества подвижных носителей заряда. На этом фоне становятся ясно видны неподвижные положительно и отрицательно заряженные ионы на границах полупроводников (от которых «ушли» рекомбинировавшие дырки и электроны). В итоге получим две узкие заряженные области на границе веществ. Это и есть p-n переход, который также называют обедненным слоем из-за малой концентрации в нем подвижных носителей заряда. Естественно, что здесь возникнет электрическое поле, направление которого препятствует дальнейшей диффузии электронов и дырок. Возникает потенциальный барьер, преодолеть который основные носители заряда смогут только обладая достаточной для этого энергией. А вот неосновным носителям возникшее электрическое поле наоборот помогает. Соответственно, через переход потечет ток, в противоположном диффузному направлении. Этот ток называют дрейфовым. При отсутствии внешнего воздействия диффузный и дрейфовый ток уравновешивают друг друга и перетекание зарядов прекращается.

Ширина обедненной области и контактная разность потенциалов границ перехода (потенциальный барьер) являются важными характеристиками p-n перехода.

Если приложить внешнее напряжение так, чтобы его электрическое поле «поддерживало» диффузный ток, то произойдет снижение потенциального барьера и сужение обедненной области. Соответственно, ток будет легче течь через переход. Такое подключение внешнего напряжения называют прямым смещением.

Но можно подключиться и наоборот, чтобы внешнее электрическое поле поддерживало дрейфовый ток. Однако, в этом случае ширина обедненной зоны увеличится, а потенциальный барьер возрастет. Переход «закроется». Такое подключение называют обратным смещением. Если величина приложенного напряжения превысит некоторое предельное значение, то произойдет пробой перехода, и через него потечет ток (электроны разгонятся до такой степени, что смогут проскочить через потенциальный барьер). Эта граничная величина называется напряжением пробоя.

Все, конец теории, пора перейти к ее практическому применению.

Диоды, наконец-то

Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод
Диод, по сути, одиночный p-n переход. Если он подключен с прямым смещением, то ток через него течет, а если с обратным — не течет (на самом деле, небольшой дрейфовый ток все равно остается, но этим можно пренебречь). Этот принцип показан в условном обозначении диода: если ток направлен по стрелке треугольника, то ему ничего не мешает, а если наоборот — то он «натыкается» на вертикальную линию. Эта вертикальная линия на диодах-радиоэлементах обозначается широкой полосой у края.

Помню, когда я была глупой студенткой и впервые пришла работать в цех набивки печатных плат, то сначала ставила диоды как бог на душу положит. Только потом я узнала, что правильное расположение этого элемента играет весьма и весьма значительную роль. Но это так, лирическое отступление.

Диоды имеют нелинейную вольт-амперную характеристику.
Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод

Области применения диодов

Немного экзотики

Не стоит забывать о том, что p-n переход — одно из явлений микромира, где правит балом квантовая физика и становятся возможными странные вещи. Например, туннельный эффект — когда частица может пройти через потенциальный барьер, обладая меньшей энергией. Это становится возможным благодаря неопределенности соотношения между импульсом и координатами частицы (привет, Гейзенберг!). Этот эффект лежит в основе туннельных диодов.
Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод
Чтобы обеспечить возможность «просачивания» зарядов, их делают из вырожденных полупроводников (содержащих высокую концентрацию примесей). В результате получают резкий p-n переход с тонким запирающим слоем. Такие диоды маломощные и низкоинерционные, поэтому их можно применять в СВЧ-диапазоне.

Есть еще одна необычная разновидность полупроводниковых диодов — диоды Шоттки.
Что такое полупроводниковый диод. Смотреть фото Что такое полупроводниковый диод. Смотреть картинку Что такое полупроводниковый диод. Картинка про Что такое полупроводниковый диод. Фото Что такое полупроводниковый диод
В них используется не традиционный p-n переход, а переход металл-полупроводник в качестве барьера Шоттки. Барьер этот возникает в том случае, когда разнятся величины работы выхода электронов из металла и полупроводника. Если n-полупроводник имеет работу выхода меньше, чем контактирующий с ним металл, то приграничный слой металла будет заряжен отрицательно, а полупроводника — положительно (электронам проще перейти из полупроводника в металл, чем наоборот). Если же у нас контакт металл/p-полупроводник, причем работа выхода для второго выше, чем для первого, то получим положительно заряженный приграничный слой металла и отрицательно заряженный слой полупроводника. В любом случае, у нас возникнет разность потенциалов, с помощью которой работы выхода из обоих контактирующих веществ сравняются. Это приведет к возникновению равновесного состояния и формированию потенциального барьера между металлом и полупроводником. И так же, как и в случае p-n перехода, к переходу металл/полупроводник можно прикладывать прямое и обратное смещение с аналогичным результатом.

Диоды Шоттки отличаются от p-n собратьев низким падением напряжения при прямом включении и меньшей электрической емкостью перехода. Таким образом, повышается их рабочая частота и понижается уровень помех.

Заключение

Само собой, здесь рассмотрены далеко не все существующие виды диодов. Но надеюсь, что по написанному выше можно составить достаточно полное суждение об этих электронных компонетах.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *