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  • 1 # 使用者7169188564904

    電子和空穴構成的。

    空間電荷,在pn結中,電子和空穴帶有相反的電荷,它們在擴散過程中要產生複合(中和),結果使P區和N區中原來的電中性被破壞。空間電荷區指載流子濃度超過原載流子濃度的區域。空間電荷指流子濃度超過原載流子濃度。

    在PN接面中,由於自由電子的擴散運動和內電場導致的漂移運動,使PN接面中間的部位(P區和N區交介面)產生一個很薄的電荷區,所以空間電荷區為何又稱為耗盡層。

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    空間電荷區的變化

    當p-n結上加有正向電壓時,所產生電場的方向即與內建電場的方向相反,互相抵消,使得空間電荷區中的總電場有所降低,從而其中的正、負空間電荷也就有所減少,結果,空間電荷區的厚度也就減小了。

    相反,當p-n結上加有反向電壓時,所產生電場的方向即與內建電場的方向一致,互相增強,使得空間電荷區中的總電場有所提高,從而也就使得空間電荷區中的電荷增多、厚度增大了。

    p-n結的單向導電性和擴散電容效應,也就是勢壘高度隨著電壓而發生變化所產生的一種效應;而勢壘電容是勢壘區的厚度(空間電荷區的寬度)隨著電壓而發生變化所產生的一種效應。

    由於勢壘厚度的變化(即空間電荷區的變化)是p-n結兩邊多數載流子的運動所致,因此相應的勢壘電容在很高的頻率下也會起作用,往往是決定器件截止頻率的重要因素。

    如果所加的正向電壓過高(例如超過1V)時,內建電場就完全被抵消了,空間電荷區也就不存在了,厚度變為0,這時p-n結也就失效了。

    當然,若在迴路(例如開關電路)中接有適當的電阻,限制了電流,雖然p-n結不會損壞,但是透過的電流已經不再是受到勢壘限制的那樣隨著電壓而指數式上升的電流了。因此,只要是能夠正常進行整流、檢波等工作的p-n結,其中就必將具有一定厚度的空間電荷區

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