编织网管的工作原理:
晶体编织网管为一个由 p 型半导体和 n 型半导体形成的 p-n 结,其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于 p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流 I0 当外加的反向电压高到一定水平时, p-n 结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,发生大量电子空穴对,发生了数值很大的反向击穿电流,称为编织网管的击穿现象。
编织网管的类型:
编织网管种类有很多,依照所用的半导体资料,可分为锗编织网管( Ge 管)和硅编织网管( Si 管)根据其不同用途,可分为检波编织网管、整流编织网管、稳压编织网管、开关编织网管等。依照管芯结构,又可分为点接触型编织网管、面接触型编织网管及平面型编织网管。点接触型编织网管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个 “ PN 结 ” 由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安)适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。面接触型编织网管的 PN 结 ” 面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安)主要用于把交流电变换成直流电的整流 ” 电路中。平面型编织网管是一种特制的硅编织网管,不只能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。
编织网管的导电特性:
编织网管最重要的特性就是单方向导电性。电路中,电流只能从编织网管的正极流入,负极流出。下面通过简单的实验说明编织网管的正向特性和反向特性。
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