Zusammenfassung
Zunächst wird der pn-Übergang ohne äußere Spannung betrachtet. Bei äußerer Spannung in Durchlass- und in Sperrrichtung werden die Bewegungsrichtungen der Ladungsträger im Halbleiter erläutert und der Verlauf von Spannungen und Strömen diskutiert. Dies führt zur vollständigen Kennlinie des pn-Übergangs mit seiner mathematischen Beschreibung durch die Shockley-Formel. Die Eigenschaften der Diode werden mit verschiedenen Modellen und Ersatzschaltungen beprochen, die vom idealen immer mehr zum realen Verhalten verfeinert werden. Die Linearisierung der Diodenkennlinie in einem Arbeitspunkt wird gezeigt. Charakteristische Parameter der Diodenkennlinie werden betrachtet und ihre Bedeutungen erläutert. Die Verlustleistung bei Halbleiterbauelementen wird anhand der Diode ausführlich untersucht. Verschiedene Arten von Dioden werden mit ihren Daten und Eigenschaften vorgestellt. Arbeitspunkt und Widerstandsgerade ergeben die Grundlage für die rechnerische und grafische Analyse eines nichtlinearen Stromkreises. Anwendungen von Dioden werden bei Gleichrichter- und Schutzschaltungen sowie Anwendungen in der Digitaltechnik gezeigt.
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Notes
- 1.
Clarence Melvin Zener (1905–1993), amerikanischer Physiker und Elektrotechniker.
- 2.
William Bradford Shockley (1910–1989), amerikanischer Physiker.
- 3.
Gustav Heinrich Wiedemann (1826–1899), deutscher Physiker.
- 4.
Rudolph Franz (1826–1902), deutscher Physiker.
- 5.
Walter Schottky (1886–1956), deutscher Physiker.
- 6.
Jon Battiscombe Gunn (1928–2008), britischer Physiker.
- 7.
Leo Esaki, *12. März 1925, japanischer Physiker.
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Stiny, L. (2018). Halbleiterdioden. In: Grundwissen Elektrotechnik und Elektronik. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18319-6_18
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