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齐纳管的两种不同的工作机制:齐纳击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐纳管的反向电压电流以及齐纳管的寿命有什么影响和区别?
如果仅需齐纳管实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压的大小,最好的使用办法是将一个齐纳管与一个正向偏置的二极管串联。齐纳管电压的选择,是为使其具有正温度系数,以抵消二极管的负温度系数(-2.1 mV/C)。为什么齐纳管有正温度系数而二极管有负温度系数,如果按照所述的齐纳管的正温度系数和二极管的负温度系数,是否可以将两个齐纳管反向串联实现正负温度系数抵消,使输出电压为齐纳稳压值和一个二极管的正向导通压降两者之和进而更稳定? |
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1个回答
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齐纳管的两种不同的工作机制对齐纳管的反向电压电流以及寿命具有不同的影响和区别。
1. 齐纳击穿:在较低的电压下,齐纳管会经历齐纳击穿。这种击穿方式下,齐纳管的电流会迅速增大,而电压保持相对恒定。这会导致反向电流大幅度增加,可能会损坏齐纳管,缩短其寿命。 2. 雪崩击穿:在较高的电压下,齐纳管会经历雪崩击穿。这种击穿方式下,齐纳管的电压会迅速增大,而电流保持相对恒定。虽然雪崩击穿会引起一定的电流漏失,但相对于齐纳击穿,其对齐纳管的反向电流影响较小,寿命也相对较长。 对于稳定的电压参考源,将一个齐纳管与一个正向偏置的二极管串联是一种较好的选择。这样做可以利用齐纳管的正温度系数抵消二极管的负温度系数。齐纳管具有正温度系数的原因是其工作机制与半导体材料有关,而二极管具有负温度系数是因为带隙能量与温度相关。通过反向串联两个齐纳管,可以实现负温度系数和正温度系数的抵消,从而实现所需的输出电压稳定。 需要注意的是,具体电压数值的选择要根据具体应用需求和电路设计来确定。 |
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