PN二极管中的电流I与结电压VV的关系由公式给出,

图1给出了PN二极管的典型伏安特性,如上式所示。在正向偏置时,正向电流基本保持为零,直到达到 t 二极管的所谓 Cutin 电压 V V 。该切入电压定义为正向电流小于二极管最大额定电流 1%的电压。该切入电压也称为导通电压或阈值电压。角质电压随半导体材料和制造方法而变化。通常,锗二极管的切入电压约为 0.2 伏,硅二极管约为 0.6伏。硅二极管中角值较高,主要是由于IO值较低。

从图1中我们观察到,在角切电压之外,正向电流随着正向电压的增加而迅速增加。在正向电压范围内,施加的电压远大于V T (0.026 K 时为 300 伏),因此在上面的等式中,我们可以忽略 1 与


反向偏置较小时,反向电流随反向偏置幅度的增加而增大。当反向偏置幅度超过数倍
VT 时,我们可能会忽略

反向饱和电流


该方程给出 I0 作为 D n 、Dp 和 n i ^2^ 的函数。但是 n i ^2^ 取决于温度,如下式所示

电压 VT 也与温度 T 成正比。此外,Dp 和 Dn 取决于温度 T.因此,对 Ge 和 Si 二极管都有效的 I0 的一般表达式是,

其中 k 是常数,m 是材料的常数,qVG0 是以焦耳为单位的禁止能隙。实验发现,Ge 和 Si 二极管的反向饱和电流


以下关系对 Ge 和 Si 二极管都有效,

因此,V 和 VV 随着温度的升高而降低,速率为 2.5 mV/deg C。虽然角极电压VV和总反饱和电流随温度变化,但二极管整体V-I特性的形状不随温度变化。
它是二极管电压与二极管电流之比。随着操作点的移动,它变化很大。它不构成二极管的有用参数。
它被定义为,

因此,二极管的动态电阻是电流与电压特性斜率的倒数,是小信号操作的重要器件参数。然而,动态二极管电阻r随工作点而变化。
从,等式(1),

对于大于零点几伏特的反向偏置,


对于大于零点几伏的正向偏置,


公式(9)表明,对于正向偏置,r与电流I成反比。
在室温 (300 K) 下,VT = 0.026 伏。然后对于


因此,对于

例1:在100^0^C温度下工作的理想Ge二极管具有反饱和电流 
反向偏置时二极管的动态电阻。
溶液:
在 100^0^C 时,t = 273 + 100 = 373^0^K,
因此

对于Ge,

因此

现在

对于 0.1 伏的正向偏置,
因此

对于 0.1 V 的反向偏置,

因此


对于大型单次操作,通常使用PN二极管V-I特性的分段线性表示就足够了。图 2
显示了分段线性近似。对于 V < V V ,电流以恒定斜率上升。在这个区域,二极管具有恒定的增量电阻

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