二极管是一种最简单的电子元件,它具有单向导电性,常用于电路中的整流、调制、解调等场合。而“二极管用什么档”则是一个常见的问题,下面从几个方面进行详细阐述。
当二极管的正极连接电源,负极接地时,就处于正向工作状态。此时,在二极管内部,电子呈现由N型半导体流向P型半导体的状态,又因为P型半导体中掺杂的杂质浓度远大于N型半导体中的杂质浓度,所以少数载流子在P型半导体中迅速复合,形成少量的漏电流。因此,当电压小于二极管的正向导通电压(即正向压降)时,二极管基本没有导通。当正向电压超过正向导通电压时,二极管开始导通,此时需要选择直流(DC)电源,一般选择DC电压比正向导通电压稍高的电压。
当二极管的正极连接地,负极接电源时,电流从负极流入二极管,由于二极管表现出的是单向导电性,所以电流无法通过二极管,此时处于反向截止状态。反向截止电压是指电压作用下,二极管中最多允许多少电流通过,一般情况下选择直流(DC)电源,电压比二极管工作电压稍高的电压,其中数值一般约定为最大反向电压(即二极管额定反向电压的两倍)。
二极管在反向电压过大时,电场强度将超过半导体的击穿电场强度,导致P型半导体和N型半导体之间的电子与空穴大量发生复合和放出,这种现象叫做反向电击穿。反向击穿会导致二极管破坏,所以在电路中应尽量避免二极管受到过大的反向电压,在需要使用反向电压时可以在二极管两端并联限制二极管反向电压的组件,如二极管短路保护管。
当需要使用二极管时,需要根据电路中实际情况,结合二极管的正向导通电压、反向截止电压以及最大反向电压等参数进行选择档位。同时需要注意电路中是否存在需要加速二极管的工作速度的场合,如果是,则需将二极管正向电压与反向电压的漏电流进行分析,以便获得最合适的二极管选择档位。