Avalanche dióda működési elve, alkalmazása, szerkezete

Avalanche dióda működési elve, alkalmazása, szerkezete

Mielőtt, hogy meghatározza egy lavina dióda, foglalkozik a koncepció a lavina bontás p-n-átmenet, mert rajta alapú működését ez a készülék, amely egy változata a Zener dióda és használ zener bontást pontosan leírt félvezető egy letörési feszültsége nagyobb, mint 5 V - Avalanche diódák.







A koncepció a lavina bontás

Avalanche bontás által kezdeményezett erős elektromos mező, hogy van egy félvezető p-n-átmenet egy nagy vastagságú. Kisebbségi töltéshordozók helyezkedik az átmenet, vesznek egy fő funkciója, gyorsítás közben, ezek ionizálják az atomok. Új elektronok, míg az elektronok elsősorban a termikus eredetű, szemben a szilícium atomok szomszédságában található okozhat lavina növekedése az egész folyamat, új elektron-lyuk párok.

Action bontás az a tulajdonsága reverzibilitási és akkor anélkül, hogy káros hatásai a kristályszerkezet a félvezető eszköz, különösen, hogy megpróbálja a túlmelegedés elkerülése végett, és korlátozza az összeg a jelenlegi. feszültség Avalanche bontás változik keretein belül 5 és 1000, ez függ a tervezési jellemzői egy diódát és egy szilícium adalékolási szintet.

Optimalizálása a lavina dióda

Avalanche dióda működési elve, alkalmazása, szerkezete

Avalanche dióda működési elve, alkalmazása, szerkezete

A kutatási program csökkenti teljesítmény veszteség, és a külső hőmérséklet csökkenése követi a tanulmány tartalmazza:







  1. Használata a sugárzás által előidézett hibák doppingoláshoz szilícium dióda szerkezete.
  2. Mérése töltéshordozók élettartamának módon Lax;
  3. A szabályozási paraméterek statikai és dinamikája a diódák.
  4. Megtaláljuk a teljes áramkimaradás, és a hőmérséklet változó dióda szerkezetek egy csatolt hűvösebb.

Az eredmény az optimalizálási vizsgálat, a besugárzás, a szilícium-szerkezet a félvezető eszköz használatával gyorsított elektronokkal, a rendszer paraméter javulást mutatott. A teljes áramkimaradás csökkent minden üzemállapotban 37% -kal, és a hőmérsékletet csökkentjük, hogy 28%. Az eredmény megerősítette a hatékonyságát sugárzás szerkezete, hogy megbízható teljesítmény-félvezető eszközök.

Avalanche tranzit dióda

Avalanche dióda működési elve, alkalmazása, szerkezete

Ábra. №3. A szerkezet a lavina dióda span.

Mozgás lavina dióda - lavina tranzit dióda (IMPATT-dióda). Ez épül alapján lavina szorzás töltéshordozók. A készülék használható a kialakuló rezgések a mikrohullámú tartományban. A munkaterület az eszköz - a térség a lavina bontásban.

Szerkezet áll szilícium és gallium-arzenid (fém-félvezető) és mások. A dióda bázis terület tele elektronok és lyukak azonos fázisú aktuális értéke fordul elő, amely jellemző a nagy értéke a térerősség, az megelőzi az esemény a lavina sokk elülső.

A fő módja a lavina-tranzit dióda - készített plazma módban, az állam kompenzált félvezető plazma. Van egy külön típusa az ilyen diódák - BARITT-diódák, jellemzi őket injekció-span üzemmódban.

technológiai minőségi mutatók lavina dióda szerkezet

A fő előnye, hogy a lavina dióda egyenirányító képes helyreállítani a beállításokat eredményeként egy nagy hullám, míg a második összeomlás, és nem.

Avalanche dióda működési elve, alkalmazása, szerkezete

Ábra. №4. Méretezett rajzot és csatlakozó méretek Avalanche dióda típusok: a) és b DL152) DP151.

Minőségi követelmények tervezése során:

Avalanche dióda működési elve, alkalmazása, szerkezete

Ábra. №5. Paraméterei lavina diódák.

Mi szükséges a lavina p-n-go

A lavina dióda képes megbízható áramkört, és lehetővé teszi, hogy csökkentsék az alkalmazott erő dióda, ezt úgy érjük el, hogy a védő szerepét lavina bontás veszi az aktuális, és nem használ kiegészítő készlet az ellenirányú feszültség a teljesítmény dióda.




Kapcsolódó cikkek