齐纳管的两种不同的工作机制对齐纳管的反向电压电流以及寿命具有不同的影响和区别。
1. 齐纳击穿:在较低的电压下,齐纳管会经历齐纳击穿。这种击穿方式下,齐纳管的电流会迅速增大,而电压保持相对恒定。这会导致反向电流大幅度增加,可能会损坏齐纳管,缩短其寿命。
2. 雪崩击穿:在较高的电压下,齐纳管会经历雪崩击穿。这种击穿方式下,齐纳管的电压会迅速增大,而电流保持相对恒定。虽然雪崩击穿会引起一定的电流漏失,但相对于齐纳击穿,其对齐纳管的反向电流影响较小,寿命也相对较长。
对于稳定的电压参考源,将一个齐纳管与一个正向偏置的二极管串联是一种较好的选择。这样做可以利用齐纳管的正温度系数抵消二极管的负温度系数。齐纳管具有正温度系数的原因是其工作机制与半导体材料有关,而二极管具有负温度系数是因为带隙能量与温度相关。通过反向串联两个齐纳管,可以实现负温度系数和正温度系数的抵消,从而实现所需的输出电压稳定。
需要注意的是,具体电压数值的选择要根据具体应用需求和威廉希尔官方网站
设计来确定。
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2. 雪崩击穿:在较高的电压下,齐纳管会经历雪崩击穿。这种击穿方式下,齐纳管的电压会迅速增大,而电流保持相对恒定。虽然雪崩击穿会引起一定的电流漏失,但相对于齐纳击穿,其对齐纳管的反向电流影响较小,寿命也相对较长。
对于稳定的电压参考源,将一个齐纳管与一个正向偏置的二极管串联是一种较好的选择。这样做可以利用齐纳管的正温度系数抵消二极管的负温度系数。齐纳管具有正温度系数的原因是其工作机制与半导体材料有关,而二极管具有负温度系数是因为带隙能量与温度相关。通过反向串联两个齐纳管,可以实现负温度系数和正温度系数的抵消,从而实现所需的输出电压稳定。
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