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文档简介

二极管的单向导通性姓名: 学号: 专业:电子信息工程一、 设计题目通过设计电路证明二极管的单向导通性。二、 设计思路当PN结正向偏置时,回路中产生一个较大的正向电流,二极管导通。当PN结反向偏置时,回路中反向电流非常小,几乎等于零二极管截止。应该如何设计电路线路图?当PN结正向偏置时,回路中产生一个较大的正向电流,二极管导通。当PN结反向偏置时,回路中反向电流非常小,几乎等于零二极管截止。该现象称为二极管的单向导通性。三、 设计目的1.掌握半导体二极管的外特性和主要参数。2.正确理解二极管工作过程和工作原理。3.利用二极管单向导电性分析电路。四、 所需仪器设备Protus软件电源虚拟示波器

④二极管⑤电阻⑥变压器⑦电压表五、设计原理PILLLDC^m ?T£n=-. THAH-ZIS氓沫:PILLLDC^m ?T£n=-. THAH-ZIS氓沫:图一设计原理图在PN结上外加一电压,如果P型一边接正极,N型一边接负极,电流便从P型一边流向N型一边,空穴和电子都向界面运动,使空间电荷区变窄,甚至消失,电流可以顺利通过。如果N型一边接外加电压的正极,P型一边接负极,则空穴和电子都向远离界面的方向运动,使空间电荷区变宽,电流不能流过。六、设计步骤按照电路图连接仿真电路。调节各元件数值,使其达到合适位置。观察频率图像,得出二极管的原理和特征。结果分析如下:

由仿真结果可知,得到半波形,证明二极管导通,在负半轴截止,如果P型一边接正极,N型一边接负极,电流便从P型一边流向N型一边,空穴和电子都向界面运动,使空间电荷区变窄,甚至消失,电流可以顺利通过。如果N型一边接外加电压的正极,P型一边接负极,则空穴和电子都向远离界面的方向运动,使空间电荷区变宽,电流不能流过。£11顽帽闹IEClhnni^lC£11顽帽闹IEClhnni^lC图二仿真结果图七、讨论与心得体会讨论:PN结加上正向电压的情况将PN结的P区接电源正极,N区接电源负极,此时外加电压对PN结产生的电场与PN结内电场方向相反,消弱YPN结内电场,使得多数载流子能顺利通过PN结形成正向电流,并随着外加电压的升高而迅速增大,即PN结加正向电压时处于导通状态。PN结加上反向电压的情况将PN结的P区接电源负极,N区接电源正极,此时外加电压对PN结产生的电场与PN结内电场方向相同,加强了PN结内电场,多数载流子在电场力的作用下难以通过PN结反向电流非常微小,即PN结加反向电压时处于截止状态。心得体会:(1)通过本次仿真实验,我学会了利用二极管单向导电性分析电路(2)掌握了使用虚拟示波器信号波形参数。(3)学会了使用Protuse软件的使用方法,了解了电路图的接法和画法。(4)从实验结果来看这个电路在设计上还存在一些问题,但从整体上来看其勉强能够符合实验要求,因此还有待改进。(5) 理解了

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