✔ 最佳答案
二極體所具備的電流方向性我們通常稱之為“整流(Rectifying)”功能。二極體最普遍的功能就是只允許電流由單一方向通過(稱為正向偏置),反向時阻斷 (稱為反向偏置)。因此,二極體可以想成電子版的逆止閥。然而實際上二極體並不會表現出如此完美的開與關的方向性,而是較為複雜的非線性電子特征——這是由特定類型的二極體技術決定的。二極體使用上除了用做開關的方式之外還有很多其他的功能。 1.正向偏置與導通狀態 二極體陽極接高電位,陰極接低電位,連接電路如圖(a)所示,這種連接稱為二極體的正向偏置。此時調節串聯在電路中的電阻大小可以發現,當二極體VD兩端正向電壓較低時(小於0.5V),電路中幾乎沒有電流,燈泡也不發光;當二極體兩端正向電壓大於0.5V後,電路中電流增加很快,燈泡發光。隨著電流增大,二極體VD兩端電壓維持在0.6~0.7V之間不再增加。由此可見,在正向偏置情況下,二極體表現出不同電壓下具有不同的電阻值。為了準確描述這個物理現象,可以記錄每個電壓下對應的電流,從而描繪成曲線,可得到圖(b)所示的二極體正向電流、電壓關係特性
圖片參考:
https://s.yimg.com/rk/AD05607005/o/502191437.jpg
在圖(b)所示正向特性中,當正向電壓較小時,正向電流幾乎為零(曲線OA段),這時二極體並未真正導通,這一段所對應的電壓稱為二極體的死區電壓或閾值電壓,通常硅管約為0.5V,鍺管約為0.2V。當正向電壓大於死區電壓後,正向電流迅速增加,這時二極體才真正導通,由圖(b)可見,在A點以後曲線很陡,說明二極體兩端電壓幾乎恆定,矽管約為0.6~0.7V,鍺管約為0.2~0.3v。 2.反向偏置與截止狀態二極體陽極接低電位,陰極接高電位,連接電路如圖(a)所示,這種連接稱為二極體的反向偏置。此時調節串聯在電路中的電阻大小發現,即使二極體兩端反向電壓較高時,電路中仍然幾乎沒有電流,燈泡不發光。當二極體兩端反向電壓到達足夠大時(對於各種二極體該電壓數值不同),二極體會突然導通,並造成二極體的永久損壞。同樣可將反向偏置情況下的二極體電流與電壓關係描繪成曲線,可得如下圖(b)所示二極體反向電流、電壓關係特性。
圖片參考:
https://s.yimg.com/rk/AD05607005/o/1900680047.jpg
在上圖(b)所示反向特性中,當反向電壓不超過一定範圍(曲線OB段)時,反向電流十分微小並隨電壓增加而基本不變。小功率矽二極體的反向電流一般小於0.1m左右,通常可以忽略不計。當反向電壓增加到一定數值時,反向電流將急劇增加,稱為反向擊穿,此時的電壓稱為反向擊穿電壓。普通二極體被擊穿後,PN結不能恢複原有的性能,造成永久性損壞。綜上所述,二極體具有在正向偏置電壓下導通,反向偏置電壓下截止的特性,這個特性稱為單嚮導電性。