光電二極管另外一個作用就是在模擬電路以及數(shù)字電路之間充當中介,這樣兩段電路就可以通過光信號耦合起來,這可以提高電路的安全性。在科學研究和工業(yè)中,光電二極管常常被用來精確測量光強,因為它比其他光導材料具有更良好的線性。在醫(yī)療應用設備中,光電二極管也有著廣泛的應用,例如X射線計算機斷層成像以及脈搏探測器。PIN結(jié)型光電二極管一般不用來測量很低的光強。如果弱光情況下需要高靈敏度探測器,雪崩光電二極管、感光耦合元件或者光電倍增管就能發(fā)揮作用,例如天文學、光譜學、夜視設備、激光測距儀等應用產(chǎn)品。PN結(jié)的反向擊穿有齊納擊穿和雪崩擊穿之分。嘉定區(qū)好的二極管生產(chǎn)企業(yè)
2023年5月,新加坡—麻省理工學院研究與技術(shù)聯(lián)盟的科學家開發(fā)了世界上**小的LED。發(fā)光二極管簡稱為LED。由含鎵(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。當電子與空穴復合時能輻射出可見光,因而可以用來制成發(fā)光二極管。在電路及儀器中作為指示燈,或者組成文字或數(shù)字顯示。砷化鎵二極管發(fā)紅光,磷化鎵二極管發(fā)綠光,碳化硅二極管發(fā)黃光,氮化鎵二極管發(fā)藍光。因化學性質(zhì)又分有機發(fā)光二極管OLED和無機發(fā)光二極管LED。ED**初用于儀器儀表的指示性照明,隨后擴展到交通信號燈。再到景觀照明、車用照明和手機鍵盤及背光源。后來發(fā)展出微型發(fā)光二極管(micro-LED)的新技術(shù),其將原本發(fā)光二極管的尺寸大幅縮小,用可**發(fā)光的紅、藍、綠微型發(fā)光二極管成陣列排列形成顯示陣列用于顯示技術(shù)領域。微型發(fā)光二極管具有自發(fā)光顯示特性,比自發(fā)光顯示的有機發(fā)光二極管(Organic Light Emitting DiodeOLED)效率高、壽命較長、材料不易受到環(huán)境影響而相對穩(wěn)定。奉賢區(qū)通用二極管服務熱線它的光譜范圍比較窄,其波長由所使用的基本材料而定。
一般硅管的反向電流比鍺管小得多,小功率硅管的反向飽和電流在nA數(shù)量級,小功率鍺管在μA數(shù)量級。溫度升高時,半導體受熱激發(fā),少數(shù)載流子數(shù)目增加,反向飽和電流也隨之增加。 [4]擊穿特性外加反向電壓超過某一數(shù)值時,反向電流會突然增大,這種現(xiàn)象稱為電擊穿。引起電擊穿的臨界電壓稱為二極管反向擊穿電壓。電擊穿時二極管失去單向?qū)щ娦?。如果二極管沒有因電擊穿而引起過熱,則單向?qū)щ娦圆灰欢〞婚L久破壞,在撤除外加電壓后,其性能仍可恢復,否則二極管就損壞了。因而使用時應避免二極管外加的反向電壓過高。
PN結(jié)形成原理P型和N型半導體P型半導體是在本征半導體(一種完全純凈的、結(jié)構(gòu)完整的半導體晶體)摻入少量三價元素雜質(zhì),如硼等。因硼原子只有三個價電子,它與周圍的硅原子形成共價鍵,因缺少一個電子,在晶體中便產(chǎn)生一個空位,當相鄰共價鍵上的電子獲得能量時就有可能填補這個空位,使硼原子成了不能移動的負離子,而原來的硅原子的共價鍵則因缺少一個電子,形成了空穴,但整個半導體仍呈中性。這種P型半導體中以空穴導電為主,空穴為多數(shù)載流子,自由電子為少數(shù)載流子。隨著外加電場的增加,擴散運動進一步增強,漂移運動減弱。
N型半導體形成的原理和P型原理相似。在本征半導體中摻入五價原子,如磷等。摻入后,它與硅原子形成共價鍵,產(chǎn)生了自由電子。在N型半導體中,電子為多數(shù)載流子,空穴為少數(shù)載流子。 [6]PN結(jié)因此,在本征半導體的兩個不同區(qū)域摻入三價和五價雜質(zhì)元素,便形成了P型區(qū)和N型區(qū),根據(jù)N型半導體和P型半導體的特性,可知在它們的交界處就出現(xiàn)了電子和空穴的濃度差異,電子和空穴都要從濃度高的區(qū)域向濃度低的區(qū)域擴散,它們的擴散使原來交界處的電中性被破壞。 [6]當電壓達到約0.7V時,二極管處于完全導通狀態(tài),通常稱此電壓為二極管的導通電壓,用符號UD表示 [4]。嘉定區(qū)好的二極管生產(chǎn)企業(yè)
由P區(qū)引出的電極稱為陽極,N區(qū)引出的電極稱為陰極。嘉定區(qū)好的二極管生產(chǎn)企業(yè)
反向電流反向電流是指二極管在常溫(25℃)和比較高反向電壓作用***過二極管的反向電流。反向電流越小,管子的單方向?qū)щ娦阅茉胶?。值得注意的是反向電流與溫度有著密切的關(guān)系,大約溫度每升高10℃,反向電流增大一倍。例如2AP1型鍺二極管,在25℃時反向電流若為250μA,溫度升高到35℃,反向電流將上升到500μA,依此類推,在75℃時,它的反向電流已達8mA,不僅失去了單方向?qū)щ娞匦裕€會使管子過熱而損壞。又如,2CP10型硅二極管,25℃時反向電流*為5μA,溫度升高到75℃時,反向電流也不過160μA。故硅二極管比鍺二極管在高溫下具有較好的穩(wěn)定性。 [4]嘉定區(qū)好的二極管生產(chǎn)企業(yè)
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