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半导体物理与器件笔记(十三)——PIN二极管正向导通特性和反向阻断特性...
PIN二极管的关键特性,包括正向导通和反向阻断,这里逐一介绍。首先 ,正向导通特性描述了阳极正电压下电流随电压变化的过程,当达到特定电流密度时,称为正向导通压降 。正向偏置时 ,PN结的注入效应显著,空穴和电子浓度远超平衡值,形成本征半导体区域。
半导体物理的瑰宝:深入解析PIN二极管的导通与阻断特性 让我们一起探索PIN二极管的神秘世界 ,它在电子器件中扮演着关键角色。PIN二极管,以其独特的结构,展现了正向导通和反向阻断的独特特性 ,其中温度的影响尤为显著 。本文将带您领略SiC PIN二极管的奥秘,从能带图到实际应用,一探究竟。
PIN二极管是半导体技术中一种关键的组件 ,其结构在传统PN结基础上增加了一个轻掺杂的中间区,从而赋予了它更高的阻断电压和更大的功率处理能力。本文将详细介绍PIN二极管的基础知识和工艺类型,以及它们在不同应用中的表现 。
在半导体元件的家族中,PIN二极管凭借其独特的结构和卓越性能 ,扮演着重要的角色。它是由PN结巧妙地叠加一个轻掺杂区所构成,专为实现高阻断电压的功率开关设计。让我们深入探讨一下PIN二极管的工作原理、优缺点,以及其在不同应用场景中的表现 。
PIN二极管的缺陷与正向恢复特性 PIN二极管在动态开通时存在正向电压上冲现象 ,这是由于存在I区。在开态时,I区电阻由于少数载流子注入尚未达到稳态水平,导致电流上升率超过少数载流子的扩散速度 ,引发电压上冲。此现象在电路设计中需谨慎处理,避免对电源电路造成损害 。
半导体系列11-半导体行业研究:一文了解分立器件
1 、半导体系列11:深入解析分立器件 半导体世界除了集成电路,还有分立器件、光电子器件和传感器等重要分支。本文将聚焦于集成电路的“基石”——分立器件 ,带你一窥其神秘面纱。分立器件与集成电路的主要区别在于,它们是单个器件,各自完成单一功能 ,如最早的二极管早在1947年就已出现,比集成电路早了约10年。
2、半导体分立器件是指由半导体材料制成的独立电子器件,可以单独使用或与其他器件组合,用于控制电流 、电压和功率 。常见的半导体分立器件包括二极管、晶体管、场效应管 、可控硅等。这些器件通过控制电子的流动来实现电路的各种功能。
3、半导体分立器件 ,泛指半导体晶体二极管、半导体三极管简称三极管 、三极管及半导体特殊器件 。电子产品根据其导电性能分为导体和绝缘体半导体介于导体和绝缘体之间,半导体元器件以封装形式又分为“分立”和“集成 ”如:二极管、三极管、晶体管等。
4、半导体分立器件是半导体材料制成的独立器件。半导体分立器件,也称为半导体离散器件 ,是电子设备中不可或缺的组成部分 。以下是关于半导体分立器件的 基本定义 半导体分立器件是指采用半导体材料制成的具有特定功能的独立电子元件。这些器件具有不同的功能和特性,用于实现电子电路中的不同任务。
5 、半导体行业 广义的说 分上中下游 上游主要是: design house (设计公司) , FAB (晶圆制造厂) , test house (测试厂)中游主要是: assembly house (封装厂), Subcon (代工厂)下游主要是: SMT (贴片厂), Plant(终端消费品组装厂)当然对应不同环节 ,还需要各自的供应商链 。
半导体物理与器件笔记(八)——载流子的输运现象
1、总的来说,半导体载流子的输运现象是一个复杂而精细的领域,涉及温度、掺杂 、电场和材料特性等多重因素。掌握这些原理 ,将有助于我们设计出更高效、更稳定的电子器件。
2、半导体物理学中的载流子输运涉及到在电场 、磁场和温度差等影响下的广泛过程,与金属导体有显著区别 。半导体的特性主要由其载流子浓度低、数量可变和运动速度范围宽所决定。在电场的作用下,载流子除了自然的热运动外,还会产生漂移运动 ,形成电流。电导率通常由自由载流子浓度与漂移迁移率相乘表示。
3、因此半导体的各种输运现象具有和金属十分不同的特征 。 在常见的半导体中,载流子主要是掺在半导体中的浅能级杂质提供的。主要由浅施主提供的电子导电的半导体称为N型半导体;主要由浅受主提供空穴导电的半导体称为P型半导体。
4 、我本人不是学半导体物理的,学的是力学 ,但是对半导体略有了解 。LZ注意看,博文中有讲到,靠少数载流子运动工作的器件叫BJT ,而靠多数载流子工作的叫做FET。而不论多数载流子还是少数载流子,其运动的原理都是由浓度分布不匀产生的浓度梯度。