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電路設(shè)計(jì)了解二極管的擊穿電壓
沒(méi)有半導(dǎo)體,現(xiàn)代電子產(chǎn)品將無(wú)法實(shí)現(xiàn),二極管是最基本的半導(dǎo)體器件之一。記住電子學(xué)101類的任何人都應(yīng)該記住二極管的功能:迫使電流沿一個(gè)方向流動(dòng)。但是,所有二極管均具有擊穿電壓,超過(guò)該擊穿電壓,二極管將允許電流沿相反方向(從陰極到陽(yáng)極)流動(dòng)。在某些應(yīng)用中,例如橋式整流,ESD保護(hù),電壓調(diào)節(jié)等等,這實(shí)際上非常重要。
現(xiàn)在的問(wèn)題是,在擊穿發(fā)生之前,二極管能被驅(qū)動(dòng)多大的反向偏壓?如果您是組件設(shè)計(jì)人員,或者要構(gòu)建一個(gè)系統(tǒng)以通過(guò)唯一的信號(hào)傳輸標(biāo)準(zhǔn)與其他組件接口,則二極管的擊穿電壓就變得非常重要。以下是擊穿電壓的產(chǎn)生方式及其對(duì)組件的含義。
二極管擊穿電壓方程
當(dāng)以正向偏置驅(qū)動(dòng)時(shí),所有二極管均表現(xiàn)出整流作用;而當(dāng)以反向偏置以高電壓驅(qū)動(dòng)時(shí),它們則表現(xiàn)出擊穿特性。在高反向偏置下,各種二極管(pn二極管,肖特基二極管或齊納二極管)產(chǎn)生擊穿并驅(qū)動(dòng)電流流動(dòng)的確切機(jī)制是不同的。當(dāng)查看描述二極管中電流的等式時(shí),僅考慮正向電流。由二極管擊穿引起的反向電流不存在于該方程式中。
因此,公平地問(wèn),二極管的擊穿電壓是多少?答案通常在數(shù)據(jù)表中找到,但是如何計(jì)算該值?不幸的是,沒(méi)有適用于所有器件的二極管擊穿方程。有幾個(gè)因素決定半導(dǎo)體二極管的擊穿電壓:
物理機(jī)制:兩種不同的物理機(jī)制在不同的二極管中占主導(dǎo)地位:雪崩和隧道效應(yīng)。兩種機(jī)制在故障期間可以同時(shí)發(fā)生,但只有一種機(jī)制占主導(dǎo)。
摻雜分布:摻雜劑的分布和二極管中的任何漸變都會(huì)影響擊穿電壓。
幾何形狀和結(jié)構(gòu):二極管的幾何形狀會(huì)影響電場(chǎng)分布,尤其是在二極管邊緣附近。
由于確切的擊穿電壓將取決于這些復(fù)雜因素,因此沒(méi)有適用于所有二極管的單個(gè)擊穿電壓公式。但是,有一些經(jīng)驗(yàn)結(jié)果和來(lái)自量子力學(xué)的重要方程式可以幫助您了解二極管的擊穿電壓。
雪崩擊穿
在低載流子密度下,雪崩擊穿是在高反向偏置電壓下驅(qū)動(dòng)高電流的主要機(jī)制。在此,盡管電流和反向偏置的施加電壓之間存在關(guān)系,但二極管沒(méi)有特定的擊穿電壓。這被公式化為一個(gè)乘數(shù)因子,總電流是該因子與飽和電流的乘積。
二極管中雪崩擊穿的倍數(shù)。
在上式中,n為2到6。在高載流子密度下,量子隧穿成為控制電荷通過(guò)二極管傳輸?shù)闹饕獧C(jī)制。這種反向偏置的傳輸方式稱為隧穿擊穿。
隧道故障
當(dāng)電荷載流子(電子)遇到勢(shì)壘(例如,齊納二極管中p型和n型區(qū)域之間的勢(shì)壘)時(shí),總是發(fā)生隧穿。一旦半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)中的載流子濃度超過(guò)?10 17 cm -3,隧穿將成為主要的擊穿機(jī)理。在這里,您可以根據(jù)施加的電壓來(lái)計(jì)算隧道電流,但是沒(méi)有特定的擊穿電壓。通過(guò)計(jì)算跨結(jié)的隧穿概率作為摻雜分布的函數(shù),可以使用以下公式計(jì)算跨異質(zhì)結(jié)的電流密度。
由于二極管擊穿而產(chǎn)生的隧道電流。
這些符號(hào)的定義可以在許多半導(dǎo)體器件教科書中找到。請(qǐng)注意,結(jié)V(x)兩端的勢(shì)能取決于摻雜分布和所施加的電壓,因此該方程式很好地捕獲了二極管內(nèi)電荷載流子的分布。由于這種擊穿是由于結(jié)區(qū)中較高的載流子濃度而發(fā)生的,因此擊穿電壓低于對(duì)應(yīng)于雪崩擊穿的擊穿電壓。
在SPICE仿真中包括二極管擊穿電壓
基本電路仿真器并不總是在其電氣模型中包括二極管的擊穿電壓。正向電流方程式通常與典型的理想因子和飽和電流值一起使用。這是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)二極管方程式完成的,該方程式可以在簡(jiǎn)單的模擬電路模擬器中以數(shù)字方式定義。
SPICE仿真器采用不同的方法,并使用一組標(biāo)準(zhǔn)的電氣參數(shù)來(lái)全面描述任何二極管的行為。這些參數(shù)的值可以從數(shù)據(jù)表或測(cè)量值中確定。這些電氣參數(shù)包括:
飽和電流
寄生串聯(lián)電阻
發(fā)射系數(shù)(1到2)
運(yùn)輸時(shí)間
零偏置結(jié)電容
結(jié)兩端的內(nèi)置電壓
節(jié)點(diǎn)漸變摻雜系數(shù)(線性漸變?yōu)?span>0.33,突變漸變?yōu)?span>0.5)
活化能
飽和電流溫度指數(shù)
正向偏置耗盡電容系數(shù)
反向擊穿電壓和電流
最好的基于SPICE的電路仿真器將使您能夠訪問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)模型的真實(shí)二極管,例如1NXXXX二極管。這些模型文件包括預(yù)定義的電氣參數(shù)值。在為其他二極管創(chuàng)建組件模型時(shí),需要在進(jìn)行仿真之前將電參數(shù)從測(cè)量值或數(shù)據(jù)表復(fù)制到模型文件中。完成此操作后,可以將模型附加到新的組件模型中,以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)仿真,例如瞬態(tài)分析或參數(shù)掃描。在這些模型中,明確包括了反向擊穿電壓,不需要使用上面給出的公式直接計(jì)算出反向擊穿電壓。