PN結(jié)單向?qū)щ娫斫馕?/h1>PN結(jié) PN結(jié)是什么?
PN結(jié)采用不同的摻雜工藝,通過(guò)擴(kuò)散作用,將P型半導(dǎo)體與N型半導(dǎo)體制作在同一塊半導(dǎo)體(通常是硅或鍺)基片上,在它們的交界面就形成空間電荷區(qū)稱為PN結(jié)(英語(yǔ):PN junction)。PN結(jié)具有單向?qū)щ娦,是電子技術(shù)中許多器件所利用的特性,例如半導(dǎo)體二極管、雙極性晶體管的物質(zhì)基礎(chǔ)。
二極管為什么只能單向?qū)щ姡?/span>
在二極管的正向端(正極)加正電壓,負(fù)向端(負(fù)極)加負(fù)電壓,二極管導(dǎo)通,有電流流過(guò)二極管。在二極管的正向端(正極)加負(fù)電壓,負(fù)向端(負(fù)極)加正電壓,二極管截止,沒(méi)有電流流過(guò)二極管。這就是所說(shuō)的二極管的單向?qū)ㄌ匦。下面解釋為什么二極管會(huì)單向?qū)ā?/p>
二極管是由PN結(jié)組成的,即P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體,因此PN結(jié)的特性導(dǎo)致了二極管的單向?qū)щ娞匦浴N結(jié)如下圖所示:
在P型和N型半導(dǎo)體的交界面附近,由于N區(qū)的自由電子濃度大,于是帶負(fù)電荷的自由電子會(huì)由N區(qū)向電子濃度低的P區(qū)擴(kuò)散,擴(kuò)散的結(jié)果使PN結(jié)中靠P區(qū)一側(cè)帶負(fù)電,靠N區(qū)一側(cè)帶正電,形成由N區(qū)指向P區(qū)的電場(chǎng)。diangon.com即PN結(jié)內(nèi)電場(chǎng)。內(nèi)電場(chǎng)將阻礙多數(shù)載流子的繼續(xù)擴(kuò)散,又稱為阻檔層。
PN結(jié)為什么可以單向?qū)щ姡?/strong>
二極管的單向?qū)щ娞匦杂猛竞軓V,到底是什么原因讓電子如此聽(tīng)話呢?它的微觀機(jī)理是什么呢?這里簡(jiǎn)單形象介紹一下:
假設(shè)有一塊P型半導(dǎo)體(用黃色代表空穴多)和一塊N型半導(dǎo)體(用綠色代表電子多),它們自然狀態(tài)下分別都是電中性的,即不帶電。如圖1所示。
把它們結(jié)合在一起,就形成PN結(jié)。邊界處N型半導(dǎo)體的電子自然就會(huì)跑去P型區(qū)填補(bǔ)空穴,留下失去電子而顯正電的原子。相應(yīng)P型區(qū)邊界的原子由于得到電子而顯負(fù)電,于是就在邊界形成一個(gè)空間電荷區(qū)。為什么叫“空間電荷區(qū)”?是因?yàn)檫@些電荷是微觀空間內(nèi)無(wú)法移動(dòng)的原子構(gòu)成的。
空間電荷區(qū)形成一個(gè)內(nèi)建電場(chǎng),電場(chǎng)方向由N到P,這個(gè)電場(chǎng)阻止了后面的電子繼續(xù)過(guò)來(lái)填補(bǔ)空穴,因?yàn)檫@時(shí)P型區(qū)的負(fù)空間電荷是排斥電子的。電子和空穴的結(jié)合會(huì)越來(lái)越慢,最后達(dá)到平衡,相當(dāng)于載流子耗盡了,所以空間電荷區(qū)也叫耗盡層。這時(shí)PN結(jié)整體還呈電中性,因?yàn)榭臻g電荷有正有負(fù)互相抵消。如圖2所示。
外加正向電壓,電場(chǎng)方向由正到負(fù),與內(nèi)建電場(chǎng)相反,削弱了內(nèi)建電場(chǎng),所以二極管容易導(dǎo)通。綠色箭頭表示電子流動(dòng)方向,與電流定義的方向相反。如圖3所示。
外加反向電壓,電場(chǎng)方向與內(nèi)建電場(chǎng)相同,增強(qiáng)了內(nèi)建電場(chǎng),所以二極管不容易導(dǎo)通。如圖4所示。當(dāng)然,不導(dǎo)通也不是絕對(duì)的,一般會(huì)有很小的漏電流。隨著反向電壓如果繼續(xù)增大,可能造成二極管擊穿而急劇漏電。
圖5是二極管的電流電壓曲線供參考。
圖6形象的展示了不同方向二極管為什么能導(dǎo)通和不能導(dǎo)通,方便理解。
生活中單向?qū)ǖ睦右膊簧,比如地鐵進(jìn)站口的單向閘機(jī),也相當(dāng)于二極管的效果:正向?qū),反向不?dǎo)通,如果硬要反向通過(guò),可能就會(huì)因?yàn)樘罅Α胺聪驌舸逼茐拈l機(jī)了。