单片机常见元器件之二极管

简介: 单片机常见元器件之二极管

二极管是日常生活中常见的电子元器件,但是每个人对它的认识其实是各不相同的。

4d370b5fa9f991a68b35878b8e1d9ceb.png

第一:常见二极管简介

   发光二极管在日常生活上比较常见,例如:商业的走字灯,交通灯,LED屏幕,LED灯泡等等。二极管是一种用锗或者硅半导体材料做成的,半导体材料导电性能在常温下介于导体和绝缘体之间,一百多年前就有这个东西了,是半导体器件家族中的元老了。

发光二极管只是二极管其中之一,还有许多不同用途的二极管:整流二极管、稳压二极管、光电二极管、开关二极管等。整流二极管在我们生活中比较常见,都用在交流转直流的电路中:手机充电器,电脑充电器,电动车充电器等等。


第二:二极管基本原理

   常见的二极管都有一个共同的特性,单向导电性,就是说电流只能从二极管的阳极进去,负极出去,反过来就不行了。为什么呢?二极管中有个叫PN结的东西,就是它阻止了电流逆流。

a6ea4d6a7712f621ca5b62ebd2a08c31.png

当前自然界中,按照不同的导电性能可以分为导体、半导体和绝缘体,半导体材料导电性能介于导体和绝缘体之间。常用的半导体材料有四价硅和锗(zhě)。什么是四价啊,就是最外层有四个电子。纯净的半导体又称为本征半导体,其导电能力较差,不能直接用来制造半导体器件,在本征半导体一边中用扩散工艺掺入三价元素(硼),另一边掺入五价元素(磷),就是把原来少量的硅原子或者锗原子替代了。  


99334ceb433d6f71a18e1fdaca0462a2.png

   三价元素(硼),最外层只有三个电子,然而硅和锗有外层有四个电子,少了一个怎么办呀?那就形成了空穴,这个就是P型半导体。于是,P型半导体就成为了含空穴浓度较高的半导体。


     五价元素(磷)有五个电子,多一个怎么办?多出的一个电子几乎不受束缚,它就自由了,叫它自由电子,这个就是N型半导体。于是,N型半导体就成为了含电子浓度较高的半导体。


第三:电子扩散运动与漂移运动


   P型半导体和N型半导体结合后,P区内空穴和N区内自由电子多称为多子,P区内自由电子和N区内空穴几乎为零称为少子,在它们的交界处就出现了自由电子和空穴的浓度差


5b5ada19fa260b44320a23a6825c558f.png

由于P区的空穴浓度比N区高,空穴就往N区扩散,而N区的自由电子浓度比P区高,自由电子往P区扩散,就像一滴墨水滴在清水中,墨水本身浓度高,就往周围扩散,这就是扩散运动,P区的空穴和N区的自由电子就可能相遇,然后复合。什么是复合啊,把空穴比作房子,房子里面要住人啊,这时候自由电子就比作人了,然后他们就结合成一体了。


P区和N区里面的杂质离子不能任意移动,为啥呀?因为杂质离子被周围的硅原子或者锗原子束缚了。在P和N区交界面附近,形成了一个很薄的空间电荷区,在这个区域内,多子已扩散到对方并复合掉了,或者说消耗殆尽了。


P区和N区里面的杂质离子相互作用,N区杂质离子带正电荷,P区杂质离子带负电荷,在空间电荷区形成了内电场,扩散运动的进行使空间电荷区变宽,内电场也变强了。

e6c0aa28b7ae089062e39691a486b52b.gif


这个内电场一方面阻止了扩散运动的进行,扩散就不容易进行下去;另一方面使空穴(少子)从N区往P区漂移,自由电子从P区往N区漂移,这个漂移可不是汽车漂移,是受N区高电势,P区低电势的内电场影响产生漂移,叫做少子漂移。


慢慢的空间电荷区就稳定了。总结来说多子运动叫做扩散运动,少子运动就是漂移运动,当两种运动达到动态平衡就产生了PN结。在PN结加上相应的电级引线和管壳,就构成了半导体二极管。由P区引出的电极成为了正极,由N区引出的电极成为了负极。


第四:导通与截止


当PN结加正向导通电压就是把P区引脚加电源正极,N区引脚连接电源负极。电流方向由P区流向N区和PN 结内部的内电场相反,当电压大于内电场电压时,外部的电源抵消了其内电场。


内电场抵消了,有利于扩散运动的进行,空间电荷区慢慢变成了P区和N区,当空间电荷区越来越薄,直到最薄的时候这时候会形成一个扩散电流,这时候二极管也就导通了,这时候的电压称为导通电压。


ca67d30ef3857cbe1bc874cacd78809e.png

反之把P区引脚加电源负极,N区引脚连接电源正极,这时候电流流动的方向和内电场的方向相同,增强了内电场使得空间电荷区变宽,空穴会被拉向P区的方向,电子会被拉向N区的方向,从而阻止了扩散运动,形成了反向漏电流,由于电流非常小,这就是截止状态。


反向电压增大到一定程度时,反向电流将突然增大。如果外电路不能限制电流,则电流会大到将PN结烧毁,这时候的电压成为击穿电压,这时候二极管就没用了。


af6818378d8145b3efa2cce11aa4f5fc.png

二极管加正向偏置电压,死区OA区,由于正向电压比较小,二极管不导通,几乎没有电流,呈高阻状态,此时二极管两端的电压为死区电压,硅二极管为0.5V(锗管为0.1v),当正向电压高于一定的数值后,二极管中的电流随着电压的升高而增大,二极管导通,这时候的电压称为导通电压,也叫门槛电压。


硅管导通电压为0.6V(锗管为0.2v),导通时二极管两端的电压保持不变,硅管0.7V(锗管为0.3v),这时候称为正向压降。


第五:二极管伏安特性


c9651a39260dd23b7e6d814aed68f61a.png

当电子与空穴复合时能辐射出可见光,PN结掺杂不同的化合物发出的光也不同,比如说镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等。然后加上引脚,用环氧树脂封装起来,通上正向电压发光二极管就这样发光了。


稳压二极管利用了二极管反向击穿的特性,稳压二极管都是串联在电路中,当稳压二极管被击穿,尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压上下。


bbea4c40242efc94bf27879218cd9f25.png

在接二极管还要注意正负极,一般看外观来说,长引脚为正极,短引脚为负极,有些二极管的表面会有图形符号用万用表也可以测,把万用表调到二极管档,红黑表笔分别接二极管的两端,若此时万用表的读数小于1,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极。若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。


第六:二极管导通压降


33a5e04e50883bd5d8869ce12d76610c.png

总结:二极管是常见的器件,掌握其中的原理,方能走的更远。

目录
相关文章
|
11月前
|
编译器 芯片
单片机控制发光二极管的显示(2)
单片机控制发光二极管的显示(2)
89 0
|
11月前
|
编译器 芯片
单片机控制发光二极管的显示(1)
单片机控制发光二极管的显示(1)
140 0
单片机原理及其应用——单片机控制按键依次点亮8只发光二极管
单片机原理及其应用——单片机控制按键依次点亮8只发光二极管
单片机原理及其应用——单片机控制按键依次点亮8只发光二极管
单片机原理及其应用——单片机控制按键点亮发光二极管
单片机原理及其应用——单片机控制按键点亮发光二极管
单片机原理及其应用——单片机控制按键点亮发光二极管
单片机原理及其应用——单片机控制8只发光二极管交替闪烁
单片机原理及其应用——单片机控制8只发光二极管交替闪烁
单片机原理及其应用——单片机控制8只发光二极管交替闪烁
单片机原理及其应用——单片机控制单个发光二极管实验(附超详细的C51单片机实验教程)
单片机原理及其应用——单片机控制单个发光二极管实验(附超详细的C51单片机实验教程)
单片机原理及其应用——单片机控制单个发光二极管实验(附超详细的C51单片机实验教程)
|
5月前
|
物联网
STC51单片机-实验开发装置仿真-物联网应用系统设计
STC51单片机-实验开发装置仿真-物联网应用系统设计
55 0
|
5月前
|
物联网
STC51单片机-控制LED闪亮的仿真-物联网应用系统设计
STC51单片机-控制LED闪亮的仿真-物联网应用系统设计
44 0