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ダイオード、三極管、電界効果パイプのうち、故障後に永久的な損傷を引き起こすものはどれですか?
2022-03-17
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どのダイオード、三極管、または FET が故障後に永久的な損傷を引き起こしますか?
pn接合の降伏は、アバランシェ降伏、トンネル降伏、熱電降伏に分類できます。
?最初の 2 つは通常、破壊的ではありません。 逆電圧がすぐに低下すれば、pn接合の性能を回復することができます。 すぐに電圧を下げないと、pn接合が破壊されてしまいます。 pn接合に逆電圧が印加された場合、放熱条件が良好でないと接合温度が上昇し、逆電流がさらに増加します。このサイクルが繰り返され、最終的にはpn接合が破壊されます。 熱的不安定性によって引き起こされる破壊は熱電破壊と呼ばれ、永久的な破壊的影響を及ぼします。 pn 接合のブレークダウンは、pn 接合の重要な電気的特性です。 降伏電圧は pn 接合の動作電圧を制限するため、半導体デバイスには降伏電圧に対する特定の要件があります。 しかし、ブレークダウン現象を利用することで、ツェナーダイオード、アバランシェダイオード、トンネルダイオードなど多くのデバイスを製造できます。
逆バイアス PN 接合降伏には、ツェナー降伏とアバランシェ降伏という 2 つの物理メカニズムがあります。 ツェナー降伏は、トンネルメカニズムにより、高濃度にドープされた PN 接合で発生します。 高濃度にドープされた PN 接合では、逆バイアス条件下では両側の伝導帯と価電子帯が非常に近いため、電子は P 領域から N 領域に直接トンネルできます。
pn接合の降伏は、アバランシェ降伏、トンネル降伏、熱電降伏に分類できます。
逆バイアス PN 接合降伏には、ツェナー降伏とアバランシェ降伏という 2 つの物理メカニズムがあります。 ツェナー降伏は、トンネルメカニズムにより、高濃度にドープされた PN 接合で発生します。 高濃度にドープされた PN 接合では、逆バイアス条件下では両側の伝導帯と価電子帯が非常に近いため、電子は P 領域から N 領域に直接トンネルできます。
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