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선행 바이어스 란 무엇입니까?


다이오드는 구성 요소를 통과하는 전류가 한 방향으로만 흐르지 만 다른 방향으로는 흐르는 작은 전자 요소입니다. 바이어스는 다이오드에서 전류의 방향을 조절하기 위해 다이오드에서 수행됩니다. 다이오드 바이어스는 두 가지 방식으로 수행됩니다. 

그들은 전진 편향과 역 편향입니다. 다이오드에서 바이어스를 설정하면 전류의 경로가 반대 방향으로 변경됩니다. 우리는 앞으로 바이어스, 그 특성 및 전방 편향의 중요성을 배울 것입니다.

다이오드의 P-N 접합을 바이어링합니다

바이어싱은 전류를 한 방향으로 만 이동시켜 전류의 흐름이 반대 방향으로 저항되거나 억제되는 과정입니다. 

  • 바이어스는 다이오드와 같은 반도체의 p-n 접합에서 발생합니다. 
  • p-n 접점에는 두 가지 유형의 반도체가 있습니다.
  • p- 타입은 최대 숫자의 구멍을 포함하는 애노드 쪽입니다.
  • 구멍, 구멍은 p에서 n으로 이동하지만 n에서 p로 이동하지 않습니다.
  • n- 타입은 전자가 최대 숫자를 가진 음극입니다.
  • 네거티브 전자는 n에서 p로 수송하지만 p에서 n로의 것이 아닙니다.
  • 포워드 바이어스는 전류 흐름을 쉽고 최대 수준으로 만듭니다.
  • 리버스 바이어스는 전류 흐름이 느려집니다.

전방 편향이란 무엇입니까?

P-N 접합 다이오드의 전방 바이어스는 교란이나 간섭없이 하나의 특정 방향으로 전류의 연속 흐름을 허용합니다.

  • 순방향 바이어스 의미는 순방향 방향으로 가해지는 전압으로 인해 전류가 전방 방향으로 흐르는 것입니다.
  • 전방 바이어스에서 반도체의 p- 타입 (양극)은 양의 끝에 연결되어 있고 N- 타입 (음극)은 배터리의 음의 끝에 연결됩니다.
  • 따라서 양극의 전압은 음극 측의 전압보다 높습니다.
  • 전방 방향으로 고려하여 전류가 p- 타입 (양극)에서 n- 타입 (음극)으로 흐를 수 있습니다.

다이오드가 앞으로 바이어스되면 어떻게됩니까?

전방 바이어스는 전류 흐름을 다이오드의 전방 방향으로 허용합니다. 

  • 전류 흐름을 전방 방향으로 만들기 위해 p- 타입은 더 높은 전압을 갖는 양의 끝에 연결되고, N- 타입은 음의 끝이 낮습니다. 
  • 양의 끝을 p- 타입에 연결할 때, 양의 불순물 구멍은 동일한 양의 전하의 반발로 인해 접합부를 향해 밀려납니다.
  • positive end를 p- 타입에 연결할 때, 존재하는 양의 불순물 구멍은 양의 전하의 반발로 인해 접합부를 향해 밀립니다.
  • .
  • 이 모든 구멍과 전자가 접합부를 향해 플러시되면 전자와 구멍이 질량으로 존재하는 고갈 영역을 형성합니다.
  • 얼마 후, 전압이 충분히 높으면 고갈 영역이 사라집니다.
  • p-n 교차점에서 고갈 영역을 극복하는 전자와 구멍은 전류의 유리 전자가 반도체를 자유롭게 통과 할 수 있도록합니다.

다이오드가 역 바이어스되면 어떻게됩니까?

  • 리버스 바이어스에서 p- 타입 양극은 음성 터미널에 연결되고 N- 타입 캐소드는 양의 단자와 연결됩니다.
  • 따라서 다이오드가 역 바이어스에있을 때 전자와 구멍이 정션에서 밀려 나서 고갈 영역을 넓 힙니다.
  • 고전압에서 고갈 영역은 Zener 고장 또는 눈사태 효과로 인해 사라집니다. 
  • 리버스 바이어스 다이오드의 전류는 방향으로 반전됩니다.
  • 리버스 바이어스 다이오드에서 음극의 전압은 비교적 높고 잠재적 장벽을 축적합니다.
  • 고갈 영역이 두껍고 회로의 저항이 높습니다.
  • 리버스 바이어스 재료는 절연체와 동일합니다.

전방 편향 중요성과 특성

전방 편향의 중요성과 특성은 다음과 같습니다.

  • 전방 바이어스는 전류 흐름을 한 방향, 즉 포지티브 터미널에서 네거티브까지 전방 방향으로 만 허용합니다.
  • 음극의 전압보다 양극에서 전압이 더 높습니다.
  • 회로의 잠재적 장벽 강도가 감소합니다.
  • 포워드 바이어스는 리버스 바이어스와 비교하여 매우 얇은 고갈 층을 가지고 있습니다.
  • 회로 저항을 최소화하여 전류 흐름을 증가시킵니다.
  • AC (교대 전류)를 DC (직류)로 변환하는 데 유용합니다.
  • 회로는 앞으로 바이어스 될 때 효율적인 도체가됩니다.

결론

우리는 이제 앞으로 바이어스가 무엇인지, 그 정의 및 특성이 무엇인지 배웠습니다. 정방향 바이어스에서 다이오드는 전류 흐름을 전방 방향으로 만듭니다. 전류는 P-N 접합 다이오드에서 전방 바이어스로 인해 P- 타입에서 N- 타입으로 흐릅니다. 순방향 바이어스는 전류 흐름이 일관되고 손쉬운 곳에 있어야합니다. 전방 바이어스 재료의 저항은 매우 낮습니다. 이러한 특성은 다이오드 재료의 전자 및 구멍의 쉬운 흐름으로 인해 순방향 바이어스 재료를 완벽한 도체로 만듭니다. 



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