Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учеб. пособ. ИИТ и Э. Раздел 1.1. Полупр приб.doc
Скачиваний:
99
Добавлен:
01.04.2015
Размер:
1.09 Mб
Скачать

4.5. Основные типы полупроводниковых диодов

Полупроводниковые диоды весьма многочисленны, и одним из основных классификационных признаков служит их назначение, которое связано с использованием определенного явления в р-nпереходе.

Первую группу составляют выпрямительные диоды, для которых основным являетсявентильный эффект (большая величина отношения прямого тока к обратному), но не предъявляется жестких требований к временным и частотным характеристикам. В настоящее время наибольшее распространение получили кремниевые выпрямительные диоды, которые имеют следующиепреимущества:

  • во много раз меньшее (по сравнению с германиевыми) обратные токи при одинаковом напряжении;

  • высокое значение допустимого обратного напряжения, которое достигает 1000 … 1500 В, в то время как у германиевых диодов оно находится в пределах 100 … 400 В;

  • работоспособность кремниевых диодов сохраняется при температурах от –60до +150С, германиевых – лишь от –60до +85С (при температуре выше +85С в германии резко возрастает термогенерация, что увеличивает обратный ток и может привести к потере диодом вентильных свойств).

Однако в выпрямительных устройствах низких напряжений выгоднее применять германиевые диоды, т.к. их сопротивление в прямом направлении в 1,5 …2 раза меньше, чем у кремниевых, при одинаковом токе нагрузки, что уменьшает мощность, рассеиваемую внутри диода.

Основные электрические параметрывыпрямительных диодовсвязаны с вентильным эффектом:IПР МАХ– максимальный прямой ток,UПР– падение напряжения при прямом смещении и заданном прямом токе;IОБР– ток через диод при обратном смещении и заданномUОБР;UОБР МАХ– максимальное обратное напряжение;f – диапазон частот, в пределах которого выпрямленный ток не уменьшается ниже заданного значения.

По значению выпрямленного тока выпрямительные диоды делят на диоды малой(IПР0,3 А), средней (0,3 АIПР10 А) и большой (IПР10 А)мощности.

Вторая группа диодов – высокочастотные и импульсные– также используют вентильный эффект, но это маломощные приборы, работающие при высоких частотах или в быстродействующих импульсных устройствах, поэтому для них существенна еще и инерционность – длительность процессов при переходе диода из открытого состояния в закрытое и обратно. Инерционность полупроводниковых диодов связана с накоплением неравновесных носителей зарядов вблизир-nперехода и величиной их барьерных емкостей. Для уменьшения инерционности диодов необходимо уменьшать барьерные емкости и время жизни неравновесных носителей заряда. Поэтому основными признаками, отличающими высокочастотные и импульсные диоды от других видов, являются малое время жизни неравновесных носителей зарядов и малая площадьр-nперехода.

В зависимости от структуры различают точечныеиплоскостные диоды. У точечных диодов линейные размеры, определяющие площадьр-nперехода, такие же, как и толщина самого перехода, или меньше ее. У плоскостных диодов эти размеры значительно больше его толщины. Точечные диоды имеют малую емкостьр-nперехода (обычно менее 1 пФ). Но они могут пропускать токи не более единиц или десятков миллиампер. Плоскостные диоды в зависимости от площади перехода обладают емкостью в десятки пикофарад и более. Поэтому их применяют на частотах не выше десятков килогерц. Допустимый ток в плоскостных диодах бывает от десятков миллиампер до сотен ампер и более.

Диоды третьей группы – стабилитроны. Они работают в режиме электрического пробоя, который наблюдается при обратном смещении диода. Материалы, используемые в стабилитронах, имеют высокую концентрацию примесей, что приводит к тому, что напряженность электрического поля в ихр-nпереходах значительно выше, чем у остальных типов диодов. За счет этого при относительно небольших обратных напряжениях в р-nпереходе возникает электрический пробой. Механизм пробоя может бытьтуннельным, лавинным или смешанным. Обычно у низковольтных стабилитронов более вероятен туннельный пробой, а у высоковольтных – лавинный. В обоих случаях сильного нагревар-nперехода не происходит, поэтому теплового пробоя не наступает.

На рис. 4.6 приведено УГО стабилитрона и его ВАХ.Основные электрические параметрыстабилитроновследующие:UСТ– номинальное значение напряжения стабилизации, которое колеблется от нескольких вольт до десятков вольт; IСТ– номинальный ток стабилизации – значение тока, при котором определяются параметры стабилитрона;IСТ MIN– минимальный ток стабилизации;IСТ МАХ– максимальный ток стабилизации;rСТ– дифференциальное сопротивление –

отношение приращения напряжения на стабилитроне к вызвавшему его малому приращению тока (при заданном токе стабилизации); температурный коэффициент напряжения стабилизации U СТ– отношение относительного изменения напряжения стабилизации к абсолютному изменению температуры окружающей среды.

В диодах четвертой группы используют емкостные свойства р-nперехода. В связи с тем, чтор-nпереход представляет собой область, обедненную носителями зарядов, то его можно рассматривать как своеобразный плоский конденсатор, емкость которого определяется ширинойр-nперехода.

Если к диоду приложить обратное напряжение и изменять его величину, то ширина р-n перехода также будет изменяться, что эквивалентно изменению его емкости.

Такое свойство позволяет использовать полупроводниковый диод в качестве прибора с электрически управляемой емкостью – варикапа.

На рис. 4.7 приведено УГО варикапа.

Основными электрическими параметрами варикапа являются: СНОМноминальная емкость варикапа – емкость при номинальном напряжении смещения; СМАХ– максимальная емкость варикапа при минимальном напряжении смещения; СMIN- минимальная емкость варикапа при заданном максимальном напряжении смещения;QНОМ– номинальная добротность варикапа – отношение его реактивного сопротивления к полному сопротивления потерь при номинальном напряжении смещения на заданной частоте;СВ– температурный коэффициент емкости – относительное изменение емкости варикапа при заданном напряжении смещения при изменении температуры окружающей среды на 1С в заданном диапазоне температур.

Кроме рассмотренных выше диодов в электронных устройствах широко используют диоды Шотки, основным элементом которых является электронныйпереход металл - полупроводникс нелинейной ВАХ, приведенной на рис. 4.8.

Существенное отличие этого диода состоит в том, что в них прохождение тока осуществляется основными носителями зарядов и не связано с инжекцией неосновных носителей и их рассасыванием, что обеспечивает значительно лучшие частотные характеристики и повышает быстродействие в импульсном режиме.

Это свойство позволило использовать диоды Шотки в быстродействующих интегральных микросхемах.

Кроме того, сопротивление барьера Шотки при прямом напряжении меньше прямого сопротивления р-nперехода, поэтому прямые ветви ВАХ диода Шотки и диода ср-nпереходом отличаются.

Это приводит к тому, что падение напряжения на диодах с переходом Шотки оказывается существенно ниже падения напряжения на диодах ср-n переходом, а это, в свою очередь, означает, что выпрямители, в которых используются диоды Шотки, имеют более высокий КПД и через них могут протекать более высокие токи, т.е. их целесообразно использовать в мощных выпрямителях.

Если в диоде использовать р-nпереход, созданный на границе сильно легированных областей (в тысячи раз больших, чем у обычных диодов), то ширинар-nперехода оказывается очень малой (0,001 мкм вместо 1 мкм).

Диоды с высокой степенью легирования называются туннельными.

УГО и ВАХ туннельного диода приведены на рис. 4.9. В туннельном диоде ненаблюдается вентильного эффекта; в области небольших прямых напряжений на ВАХ имеется так называемый «падающий» участок, который характеризуется отрицательным дифференциальным сопротивлением.

Туннельные диоды используются в схемах генераторов.

Система обозначений (маркировок) приведена в Приложении 2, а значения параметров в Приложении 3.