Dioda je polovodičový prvek. Princip činnosti, struktura a odrůdy. |
Dioda je polovodičový prvek. Princip činnosti, zařízení a odrůdy.
Dioda (Dioda -eng.) – elektronické zařízení mající 2 elektrody, jehož hlavní funkční vlastností je nízký odpor při přenosu proudu do jedna strana и vysoké při přenosu obráceně.

Tedy při přenosu proudu do jedna strana projde žádný probléma při přenosu k jinému, odpor opakovaně zvyšuje, zabraňující průchodu proudu bez vážných ztrát výkonu. V tomto případě je dioda docela zahřívá.
![]()
Jsou tam diody elektrovakuum, vypouštění plynu a nejčastější – polovodič. Vlastnosti diod, nejčastěji ve vzájemné kombinaci, jsou zvyklé AC konverze elektrické sítě trvalý proudu, pro potřeby polovodičových a jiných zařízení.
<strong>Návrh diody</strong><em>.</em>
konstrukčně, polovodič dioda se skládá z malého záznamy polovodičové materiály (křemík nebo německo), jedna strana (část záznamu), která má elektrická vodivost typu p, to znamená přijímání elektronů (obsahujících uměle vytvořený nedostatek elektronů („otvor“), druhý má elektrická vodivost typu nTo znamená, že darování elektronů (obsahující přebytečné elektrony („E„“)).

Vrstva mezi nimi se nazývá pn přechod. Tady jsou písmena p и n – nejprve v latinských slovech negativní e – „negativní„, A pozitivní e – „pozitivní“ Strana p-typ, pro polovodičové zařízení je anoda (pozitivní elektroda) a oblast n-typu – katoda (záporný elektroda) diody.
Elektrovakuum (lampové) diody jsou svítilna se dvěma elektrodami uvnitř, z nichž jedna má vlákno, Tím pádem zahřívání sebe a tvoření kolem sebe magnetické pole.


na zahřívání, elektrony jsou odděleny z jedné elektrody (katoda) a začněte pohyb k jinému elektroda (anoda), přes elektrický magnetické pole. Pokud pošlete aktuální na opačná strana (změnit polaritu), pak jsou elektrony téměř se nepohne к katoda kvůli nedostatek nitě žhavení в anoda. Takové diody nejčastěji používané в usměrňovače и stabilizátory, kde je vysokonapěťová součástka.
Na bázi diod německo, více citlivý otevírat při malých proudech, proto se častěji používají v vysoce přesné nízkonapěťové technologie než křemík.
<strong>Typy diod<em>:</em></strong>
- · Směšovací dioda – vytvořen pro násobení dva vysokofrekvenční signály.
- · pin dioda – obsahuje vodivostní oblast mezi dop regionech. Používá se v výkonová elektronika nebo jak fotodetektor .
- · Lavinová dioda – používá se pro ochrana obvodu z přepětí . Na základě lavinový rozpad reverzní část charakteristiky proud-napětí.
- · Lavinová dioda – používá se pro generování oscilací в Mikrovlnná trouba -technologie. Na základě lavinové množení nosiče náboje.
- · Magnetodioda . Dioda, jejíž odporové charakteristiky závisí na hodnotě indukce magnetické pole a umístění jeho vektoru vzhledem k rovině pn přechodu .
- · Gunnovy diody . Použitý pro konverzi и generování frekvence в Mikrovlnná trouba rozsah.
- · Schottkyho dioda . Má to nízký pokles napětí při přímém připojení.
- · Polovodičové lasery .
Používá se v laserové inženýrství, jsou v principu podobné diodám, ale vyzařovat v koherentním rozsahu.
- · Fotodiody . Otevře se uzamčená fotodioda pod vlivem světelného záření . Používá se v světelné senzory , pohyb atd.
- · Solární panel (variace sluneční ). Při vystavení světlu k němu dochází pohyb elektronů od katody k anodě, která generuje elektrický proud .
- · zenerovy diody – pro použití reverzní větve charakteristiky diody s vratným průrazem stabilizace napětí .
- · Tunelové diody , použitím kvantově mechanické efekty . Používají se jako zesilovače , převodníky , generátory atd.
- · LED diody (diody Henry Round, LED). Na přechod elektrony, takové diody mají záření ve viditelné oblasti světla .

U těchto diod se používají průhledná pouzdra umožňující rozptyl světla. Vyrábějí také diody, které mohou dávat ultrafialové záření, infračervený a další požadované rozsahy (hlavně litografický и prostor koule).
- · Varicaps(dioda John Geumma) Díky tomu, že uzavřený p-n přechod má značnou kapacitu, kapacita závisí na použitém zpětné napětí . Použít jako kondenzátory с variabilní kapacita .