通俗的解释一下。在某种特出的原材料(硅或者鍺)掺杂其他不同材料,会产生多余(游离)的电子或空穴。把两种材料结合发光二极管正向电阻,中间会产生电子 ,空穴的隔离区,即是PN结。当在PN结两端加上正向电场,隔离区平衡会被打破,电子不断流向空穴区,这时候电阻会变小,产生电流。如果电压过低,隔离区会阻挠电子流动,PN结不导通。电压过高,隔离区会被破坏而产生“击穿”,称为正向击穿。如果加上反向电场,隔离区会增加,无法形成电流。本身问题也不复杂,就简单说几句。
二极管的一个特性就是正向导通电阻小,反向截至电阻大。这个特性是由二极管的结构导致的。
1.二极管的PN结结构
二极管其实就是一个P型半导体和N型半导体的结合,P型和N型在结合交界的地方就叫做PN结。其中P型半导体一侧叫做二极管的正极,N型半导体一侧叫做二极管的负极。如下图所示。
2.二极管的正向特性(PN正向偏置)
所谓PN结正向偏置,就是在P极接电源正极,在N极电源负极。这时候内外电场的方向正好相反,相互抵消,导致PN结变薄,从而使二级管处于导通状态,正向电阻小。
3.二极管的反向特性(PN反向偏置)
所谓PN结反向偏置发光二极管正向电阻,就是在P极接电源负极,在N极接电源正极。这时候内外电场的方向正好相同,内电场增强,导致PN结变宽,从而使二级管处于截至状态。
正是由于二极管的这个特性,所以使得二极管应用非常广泛。
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