PN结的反向击穿.doc

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1、PN结的形成原理就不做过多的赘述了,只说它的击穿特性。击穿特性只需要记住一点,那就是加上反向电压。当PN结上加反向电压,PN结有电流流过,此时的反向电流在反向电压很小时,保持一个较小的值。当反向电压增大到一定数值时,反向电流突然剧增,这种现象称为PN结的反向击穿。如下图所示:PN结出现击穿时两端所加的反向电压称为击穿电压,用VB。表示。反向击穿又根据击穿条件不同可分为雪崩击穿和齐纳击穿两类。(1)雪崩击穿。当反向电压较高时,空间电荷区的电场强度增强,从而使得PN结内载流子获得很大的动能。当它与结内原子发生直接碰撞时,将原子电离,产生新的“电子一空穴对”,这种现象叫做

2、碰撞电离。如果空间电荷区足够宽,载流子发生多次碰撞,碰撞电离导致空间电荷区载流子迅速增加,就像雪崩一样,称为雪崩倍增。由于载流子雪崩倍增,使得反向电流迅速增大,从而发生击穿,这就是雪崩击穿。(2)齐纳击穿,有些资料称之为隧道击穿。齐纳击穿通常发生在掺杂浓度很高的PN结内。由于掺杂浓度很高,PN结很窄,这样即使施加较小的反向电压,结层中的电场却很强。在强电场作用下,由隧道效应,使大量电子从价带穿过禁带而进入到导带所引起的一种击穿现象。这种情况对应的实际应用就是齐纳二极管,就是我们日常使用的稳压二极管,当反向电压增加到一定值,电流迅速增加,但是电压基本上不变。稳压二极管

3、如下图:上述两种电击穿过程是可逆的,当加在稳压管两端的反向电压降低后,管子仍可以恢复原来的状态。施加反向电压,具有反向电流,肯定要发热,发热的强度直接决定管子,PN结是否损坏。所以有一个前提条件,就是反向电流和反向电压的乘积不能大于PN结容许的最大耗散功率,如果超过超过了就会因为热量散不出去而使PN结温度上升,随着温度上升,反向饱和电流增大,如此循环,使得饱和电流无限增大(理论上),直到过热而烧毁,此时的击穿就称之为热击穿。热击穿并不是等PN结凉下来就可以继续恢复的,它在物质结构上来讲,已经被热破坏,所以无法恢复。因此在实际使用中,要注意PN结的相关特性,对应到二极

4、管中更要留意电压、电流、功耗等相关特性,在设计时留有设计裕量,使得设计取得的成本效益和功能效益最佳。

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