发光二极管压降(如何正确使用二极管的导通压降)
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二极管,(英语: ),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能 。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rec fying)”功能 。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压) 。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀 。早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件 。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性 。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面 。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场 。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性 。早期的二极管包含“猫须晶体(“Cat‘s Whisker” Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”) 。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗 。
特性
正向性
外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区 。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压 。当正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升 。在正常使用的电流范围内,导通时二极管的端电压几乎维持不变,这个电压称为二极管的正向电压 。当二极管两端的正向电压超过一定数值,内电场很快被削弱,特性电流迅速增长,二极管正向导通 。叫做门坎电压或,硅管约为0.5V,锗管约为0.1V 。硅二极管的正向导通压降约为0.6~0.8V,锗二极管的正向导通压降约为0.2~0.3V 。
反向性
外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流 。由于反向电流很小,二极管处于截止状态 。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流,二极管的反向饱和电流受温度影响很大 。一般硅管的反向电流比锗管小得多,小功率硅管的反向饱和电流在nA数量级,小功率锗管在A数量级 。温度升高时,半导体受热激发,少数载流子数目增加,反向饱和电流也随之增加 。
击穿
外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿 。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压 。电击穿时二极管失去单向导电性 。如果二极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性不一定会被永久破坏,在撤除外加电压后,网其性能仍可恢复,否则二极管就损坏了 。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高 。
二极管是一种具有单向导电的二端器件,有电子二极管和晶体二极管之分,电子二极管因为灯丝的热损耗,效率比晶体二极管低,所以现已很少见到,比较常见和常用的多是晶体二极管 。二极管的单向导电特性,几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛 。
二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,锗管正向管压降为0.3V,发光二极管正向管压降会随不同发光颜色而不同 。主要有三种颜色,具体压降参考值如下:红色发光二极管的压降为2.0--2.2V,黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V,绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V,正常发光时的额定电流约为20mA 。
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