ダイオードのブレークダウン特性
ご伝言
逆電圧が一定以上かかると逆電流が急激に増加し、これを絶縁破壊といいます。 電気的破壊を引き起こす臨界電圧は、ダイオードの逆方向破壊電圧と呼ばれます。 ダイオードは、電気的破壊中に一方向の導電性を失います。 ダイオードが電気的破壊によって過熱しない場合、一方向の導電性は必ずしも永久に破壊されるとは限らず、印加電圧を除去した後にその性能を回復することができます。そうしないと、ダイオードが損傷します。 したがって、使用中はダイオードによる逆電圧がかからないようにしてください。
逆降伏はそのメカニズムから、ツェナー降伏とアバランシェ降伏に分けることができます。 ドーピング濃度が高い場合、バリア領域の幅が狭く逆電圧が大きいため、バリア領域の共有結合構造が破壊され、共有結合から価電子が放出され、電子-正孔対が生成されます。生成されます。 、その結果、電流が急激に増加します。このブレークダウンは、ツェナーブレークダウンと呼ばれます。 ドーピング濃度が低いとバリア領域の幅が広くなり、ツェナー降伏が起こりにくくなる。
もう 1 つのタイプの故障は、雪崩故障です。 逆電圧が大きくなると、印加された電場が電子のドリフト速度を加速し、共有結合の価電子と衝突し、共有結合から価電子をノックアウトし、新しい電子-正孔対を生成します。 . 新たに生成された正孔は電界によって加速され、他の価電子をノックアウトし、キャリアが雪崩的に増加し、電流が急激に増加します。 この崩壊は雪崩崩壊と呼ばれます。 ブレークダウンに関係なく、その電流が制限されていない場合、PN ジャンクションに永久的な損傷を与える可能性があります。







