Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

Обозначение на схемах. От катода к аноду — прямое (проводящее) направление тока. От анода к катоду — обратное (запирающее) направление тока[1]

Обращённый дио́д — полупроводниковый диод, прямая ветвь вольт-амперной характеристики (ВАХ) которого аналогична прямой ветви ВАХ обычного выпрямительного диода, а обратный ток велик уже при напряжениях в десятки милливольт и значительно превосходит величину прямого тока. В диапазоне смещений (по модулю) где-то до 0,5—0,7 В прямая полярность оказывается запорной, а обратная — пропускной, с чем и связано название прибора.

Схема энергетических зон в р-n-переходе обращённого диода при разных напряжениях на нём
Вольт-амперная характеристика обращённого диода (сплошная линия) и туннельного диода (штриховая)

За формирование ВАХ при обратной полярности («минус» на p-области) и при малых прямых смещениях ответственен туннельный эффект — перенос заряда в p-n-переходе посредством межзонного туннелирования[2]. В этом смысле физика работы прибора такая же, как туннельного диода.

Однако в обращённом диоде уровень легирования (концентрации примесей) в p- и n- областях несколько ниже, нежели в туннельном диоде (для кремния, соответственно, 1018—1019 см−3 и свыше 1019 см−3), из-за чего обращённый диод практически не имеет характерного для туннельного диода максимума тока при прямой полярности.

Обращённый диод обладает значительной температурной зависимостью параметров[3][1][4]. При этом, поскольку полупроводниковый материал легирован всё-таки довольно сильно, такие диоды малочувствительны к ионизирующему излучению.

Благодаря малой ёмкости и отсутствию накопления неосновных носителей, обращённые диоды применяются в СВЧ-схемах детектирования (выпрямления малых сигналов). При этом максимальное обратное напряжение не превышает 0,7 В. Также они находят применение в смесителях СВЧ-сигналов, например, в приёмном тракте радиолокационных станций[2].

Так как при малых прямых смещениях дифференциальное сопротивление диода очень велико, а даже при небольших обратных напряжениях оно мало, эти приборы используются в коммутаторах и переключателях малых СВЧ-сигналов.

Энциклопедичный YouTube

  • 1/3
    Просмотров:
    8 033
    316
    3 580
  • Вакуумный диод
  • Принцип работы полупроводникового диода. ВАХ диода
  • Принцип работы диода

Субтитры

Примечания

  1. 1 2 И. К. Насыров, Л. М. Урманчеев, М. И. Нургалиев, Н. Б. Куншина. "Исследование  полупроводниковых  двухполюсников" /Казан. гос. техн. унт (недоступная ссылка) Проверено 21 октября 2014.
  2. 1 2 Полупроводниковый диод — статья из Большой советской энциклопедии. Ю. Р. Носов. 
  3. Физика туннельного диода. www.physicref.ru (недоступная ссылка) Проверено 21 октября 2014.
  4. Обращенные диоды. Дата обращения: 2 сентября 2015. Архивировано 23 сентября 2015 года.
Эта страница в последний раз была отредактирована 24 августа 2022 в 11:29.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).