固態二極管1874年,德國物理學家卡爾·布勞恩發現了晶體的“單向傳導”的能力,并在1899年將晶體整流器申請了。氧化亞銅和硒整流器則是在1930年代為了供電應用而發明的。印度人賈格迪什·錢德拉·博斯在1894年成為了個使用晶體檢測無線電波的科學家。他也在厘米和毫米級別對微波進行了研究。1903年,格林里夫·惠特勒·皮卡德(Greenleaf Whittier Pickard)發明了硅晶檢波器,并在1906年11月20日注冊了。也正是因為格林里夫,使得晶體檢波器發展成了可實用于無線電報的裝置。其他實驗者嘗試了多種其他物質,其中普遍使用的是礦物方鉛礦(硫化鉛),因它價格便宜且容易獲取。在這些早期的晶體收音機集的晶體檢波器包括一個可調節導線的點接觸設備(即所謂的“貓須”)。可以通過手動調節晶體表面上的導線,以獲得的信號。二極管就是由一個PN結加上相應的電極引線及管殼封裝而成的。二極管生產商
二極管的反向電流反向電流是指二極管在常溫(25℃)和反向電壓作用下,其流過二極管的反向電流。反向電流越小,管子的單方向導電性能越好。值得注意的是反向電流與溫度有著密切的關系,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,不失去了單方向導電特性,還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定性。東莞瞬變抑制二極管制造商穩壓管與普通二極管的主要區別在于,穩壓管是工作在PN結的反向擊穿狀態。
二極管中的電子二極管只具有一個陰極與一個 陽極(板極)的 電子管。也叫真空二極管。只它是靠被 燈絲加熱的陰極發射電子導電的。具有單向導電性能,即陽極電位高于陰極時,陰極發射的電子在電場的作用下,向陽極運動形成 電子流。而陰極電壓比陽極高時,電子所受到的 電場力是將電子拉回陰極的,不能產生電流,一般用于整流與檢波,有真空與充氣(充有 惰性氣體)兩種電子 二極管。充氣二極管也可以做穩壓、指示、控制之用。二極管的導通和截止狀態完成開與關功能。開關二極管就是利用這種特性,且通過制造工藝,開關特性更好,即開關速度更快,PN結的結電容更小,導通時的內阻更小,截止時的電阻很大。
二極管種類:激光二極管當LED產生的光是頻寬極窄的同調光(Coherent Light)時,則稱為激光二極管。光電二極管光線射入PN接面,P區電洞、N區電子大量發生,產生電壓(光電效應)。借由測量此電壓或電流,可作為光感應器使用。有PN、PIN、蕭特基、APD等類型。太陽電池也是利用此種效應。隧道二極管(Tunnel Diode)、江崎二極管(Esaki Diode)、透納二極管1957年發明。是利用量子穿隧效應的作用,會出現在一定偏置范圍內順向電壓增加時流通的電流量反而減少的“負電阻”的現象。這是能耐受核輻射的半導體二極管。二極管它具有單向導電性能, 即給二極管陽極加上正向電壓時,二極管導通。
二極管的發現和發展:1874年,德國物理學家卡爾·布勞恩在卡爾斯魯厄理工學院發現了晶體的整流能力。因此1906年開發出的代二極管——“貓須二極管”是由方鉛礦等礦物晶體制成的。20世紀初,由于無線電接收器探測器的需要,熱離子二極管(真空管)和固態二極管(半導體二極管)大約在相同的時間分別研發。直到20世紀50年代之前,真空管二極管在收音機中都更為常用。這是因為早期的點接觸式半導體二極管(貓須探測器)并不穩定,并且那時大多數的收音機放大器都是由真空管制成,二極管可以直接放入其中。而且那時真空管整流器和充氣整流器處理一些高電壓、高電流整流任務的能力更是遠在半導體二極管(如硒整流器)之上。現如今的二極管大多是使用硅來生產,鍺等其它半導體材料有時也會用到。目前常見的結構是,一個半導體性能的結晶片通過PN結連接到兩個電終端。二極管利用二極管和電阻、電容、電感等元器件進行合理的連接,構成不同功能的電路。東莞瞬變抑制二極管制造商
二極管開路時,對繼電器電路工作狀態沒有大的影響。二極管生產商
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