半导体二极管是许多电气系统的基本部件。这些部件有两个终端,一个接收电能,另一个释放电能。这个过程是以一种方式进行的;如果终端接收电能,它不会让电能回流。阴极是二极管的一部分,它允许电能流动输出,阳极是允许其流入的...
半导体二极管是许多电气系统的基本部件。这些部件有两个终端,一个接收电能,另一个释放电能。这个过程是以一种方式进行的;如果终端接收电能,它不会让电能回流。阴极是二极管的一部分,它允许电能流动输出,阳极是允许其流入的部分。正是这两个元素的组合允许二极管工作。

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二极管的物理结构根据原因略有不同使用时,但某些因素不变。二极管有两个端子,一个阴极和一个阳极,由少量半导体材料连接。这种材料通常是硅,但可以使用多种不同的材料。整个组件被玻璃或塑料覆盖。二极管可以是任何虽然大多数二极管都不是很大,它们几乎可以在显微镜下很小。
阳极吸收电能。这个终端的名字来源于通常的电化学反应中向其移动的带负电荷的阴离子。阳极的电荷根据设备的功能而变化。如果设备使用电源,电荷是负的,如果它产生电能,它的电荷是正的。这种极性的变化使电能从终端正常地流出。
阴极实质上是阳极的反面。阴极使电能从设备中流出。这个终端的名字来自它在反应。当一个器件使用电源时,阴极是正的,当它产生电源时它是负的。
二极管中间的材料是半导体半导体是一种不象标准导体那样导电,但又不像绝缘体那样阻止它的材料。这些材料介于两者之间,当电流流过它们时具有非常特殊的特性。大多数大规模生产的二极管使用硅半导体,但是用锗制成的二极管并不少见。
自从19世纪末发明以来,基本二极管并没有发生太大的变化。用于制造它们的材料也有所改进,基本设计也小了很多,但这确实是所有的变化。无论是制备它们的原理还是它们的设计都与最初的发明。
二极管最大的创新在于最初发明所激发的交替版本。有几十种不同类型的二极管,它们的工作方式略有不同。这些不同的二极管除了基本形式的输入输出方法外,还具有各种附加功能。它们的范围从隧道在量子尺度上工作的二极管,相当于许多现代电子学中用作光源的发光二极管。