半導體二極管是許多電氣系統的基本部件。這些部件有兩個終端,一個接收電能,另一個釋放電能。這個過程是以一種方式進行的;如果終端接收電能,它不會讓電能回流。陰極是二極管的一部分,它允許電能流動輸出,陽極是允許其流入的...
半導體二極管是許多電氣系統的基本部件。這些部件有兩個終端,一個接收電能,另一個釋放電能。這個過程是以一種方式進行的;如果終端接收電能,它不會讓電能回流。陰極是二極管的一部分,它允許電能流動輸出,陽極是允許其流入的部分。正是這兩個元素的組合允許二極管工作。

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二極管的物理結構根據原因略有不同使用時,但某些因素不變。二極管有兩個端子,一個陰極和一個陽極,由少量半導體材料連接。這種材料通常是硅,但可以使用多種不同的材料。整個組件被玻璃或塑料覆蓋。二極管可以是任何雖然大多數二極管都不是很大,它們幾乎可以在顯微鏡下很小。
陽極吸收電能。這個終端的名字來源于通常的電化學反應中向其移動的帶負電荷的陰離子。陽極的電荷根據設備的功能而變化。如果設備使用電源,電荷是負的,如果它產生電能,它的電荷是正的。這種極性的變化使電能從終端正常地流出。
陰極實質上是陽極的反面。陰極使電能從設備中流出。這個終端的名字來自它在反應。當一個器件使用電源時,陰極是正的,當它產生電源時它是負的。
二極管中間的材料是半導體半導體是一種不象標準導體那樣導電,但又不像絕緣體那樣阻止它的材料。這些材料介于兩者之間,當電流流過它們時具有非常特殊的特性。大多數大規模生產的二極管使用硅半導體,但是用鍺制成的二極管并不少見。
自從19世紀末發明以來,基本二極管并沒有發生太大的變化。用于制造它們的材料也有所改進,基本設計也小了很多,但這確實是所有的變化。無論是制備它們的原理還是它們的設計都與最初的發明。
二極管最大的創新在于最初發明所激發的交替版本。有幾十種不同類型的二極管,它們的工作方式略有不同。這些不同的二極管除了基本形式的輸入輸出方法外,還具有各種附加功能。它們的范圍從隧道在量子尺度上工作的二極管,相當于許多現代電子學中用作光源的發光二極管。