Kaj je razčlenitev Zenerja in plazov ter njihove razlike

Preizkusite Naš Instrument Za Odpravo Težav





Razgradno diodo lahko definiramo, saj gre za električno komponento z dvema priključkoma, terminali pa so anoda in katoda. Obstajajo različni vrste diod so na voljo na trgu in so izdelani iz polprevodniških predmetov, in sicer Si (Silicij) in Ge (Germanij). Osnovna funkcija diode je, da omogoča pretok toka samo v eno smer in blokira v obratni smeri.

Električna okvara se lahko zgodi pri vseh materialih, kot so prevodnik, kovina, izolacijski polprevodnik, zaradi dveh vrst pojavov, kot sta Zener in snežni plaz. Glavna razlika med tema dvema je pojav njihovega mehanizma zaradi visokega električnega polja in trka tekočih elektronov z atomi. Obe okvari se lahko zgodita sočasno. Ta članek daje pregled razlike med Zenerjevo okvaro in plazovsko okvaro.




Kaj je razčlenitev Zenerja in plazov?

Koncept Zener Breakdown in Avalanche Breakdown vključuje predvsem pregled Zener diode, Zener Breakdown, Avalanche Diode, Avalanche Breakdown in njene glavne razlike.

Kaj je Zener dioda?

Zenerjevo diodo lahko definiramo, saj gre za posebno vrsto diode, če jo primerjamo z drugimi diodami. Tok te diode bo potekal v smeri naprej ali v obratni smeri. Zenerjeva dioda vključuje posamezen in močno dopiran PN-spoj, ki naj bi deloval v smeri obratne pristranskosti, ko je dosežena določena napetost. Ta dioda vsebuje napetost povratne razgradnje za vodenje toka in neprekinjeno delovanje v načinu povratne pristranskosti, ne da bi se razbila. Poleg tega bo padec napetosti na diodi ostal stabilen v obsežnem razponu napetosti in ena glavnih značilnosti bo to diodo naredila primerno za uporabo pri regulaciji napetosti. Prosimo, glejte povezavo, če želite izvedeti več o principu in aplikacijah Zener diode.



Zenerjeva dioda

Zenerjeva dioda

Kaj je razčlenitev Zenerja?

Zenerjeva okvara se pojavi predvsem zaradi visokega električnega polja. Ko se visoko električno polje uporabi čez PN-spojna dioda , nato pa elektroni začnejo teči čez PN-spoj. Posledično širi malo toka v obratni pristranskosti.

Ko se gibanje elektronov poveča nad nazivno zmogljivost diode, bo prišlo do propada plazov, ki bo pretrgal spoj. Zato tok toka v diodi ni popoln, dioda ne bo poškodovala PN-stika. Vendar pa bo plazov poškodoval križišče.


Kaj je lavinska dioda?

Plazovita dioda je namenjen doživljanju okvare pri določeni napetosti vzvratne pristranskosti. Ta diodni spoj je v glavnem zasnovan tako, da se izogne ​​koncentraciji toka, tako da dioda z okvaro ne bo poškodovana. Lavinske diode se uporabljajo kot podporni ventili za nadzor tlaka sistema, da se prihranijo pred prenapetostmi. Simbol te diode, pa tudi Zener diode, je podoben. Glejte povezavo, če želite izvedeti več o gradnji in delu plazovite diode

Dioda za plaz

Dioda za plaz

Kaj je razčlenitev plazov?

Propad plazu se zgodi zaradi nasičenega toka pri vzvratni pristranskosti. Torej, ko ojačamo obratno napetost, se bo električno polje samodejno povečalo. Če sta obratna napetost in širina izčrpavajočega sloja Va & d, lahko nastalo električno polje izmerimo s formulo Ea = Va / d.

Ti mehanizmi se bodo pojavili v PN priključkih, ki so rahlo dopirani, kjer je območje izčrpavanja nekoliko obsežno. Gostota dopinga uravnava napetost okvare. Temperaturni koeficient lavinske metode se poveča, nato pa se z naraščajočo napetostjo okvare poveča temperaturni koeficient magnitude.

Razlika med razčlenitvijo Zenerja in plazov

Razlika med razpadom Zenerja in plazov vključuje naslednje.

  • Zenerjevo razčlenitev lahko definiramo kot pretok elektronov skozi p-materialno pregrado valentnega pasu do enakomerno napolnjenega prevodnega pasu materiala n-tipa.
  • Plazovita okvara je pojav dvigovanja toka električnega toka ali elektronov v izolacijskem materialu ali polprevodniku z oddajanjem visoke napetosti.
  • Območje izčrpavanja Zenerja je tanko, plaz pa debel.
  • Povezava Zenerja se ne uniči, plaz pa uniči.
  • Električno polje Zenerja je močno, plaz pa šibek.
  • Zenerjeva okvara generira elektrone, plaz pa tudi luknje in elektrone.
Zener BreakDown in Avalanche BreakDown

Zener BreakDown in Avalanche BreakDown

  • Doping Zenerja je močan, plazov pa majhen.
  • Povratni potencial Zenerja je majhen, plaz pa visok.
  • Temperaturni koeficient Zenerja je negativen, plaz pa pozitiven.
  • Ionizacija Zenerja je posledica električnega polja, plaz pa trk.
  • Temperaturni koeficient Zenerja je negativen, plaz pa pozitiven.
  • Napajalna napetost (Vz) Zenerja je obratno sorazmerna s temperaturo (v območju od 5v do 8v), medtem ko je plaz neposredno sorazmeren s temperaturo (Vz> 8V).
  • Po razčlenitvi Zenerja napetost ostane nespremenjena, plaz pa napetost.
  • Karakteristike Zenerjeve okvare V-I imajo ostro krivuljo, plaz pa ostre krivulje.
  • Napetost okvare Zenerja se zmanjša, ko se temperatura poveča, plaz pa poveča, ko se temperatura poveča.

Gre torej za razčlenitev Zenerja in plazov. Na koncu iz zgornjih informacij lahko sklepamo, da na splošno obstajata dve različni razčlenitvi, ki temeljijo na koncentraciji doping pristranskosti v PN-spoju. Kadarkoli je PN-križišče močno dopirano, se zgodi Zenerjev propad, plaz pa zaradi rahlo dopiranega PN-stika. Tukaj je vprašanje za vas, katere so VI značilnosti Zenerjeva razčlenitev in razčlenitev plazov?