Лавинный пробой и пробой Зенера: разница и сравнение

Электрический пробой происходит из-за Zener или Avalanche.

PN-переход может работать в условиях прямого смещения и в условиях узкого обратного смещения. В обратном узком состоянии ток течет из-за неосновных зарядов.

Лавинный пробой и пробой Зенера происходят в условиях обратного смещения.

Основные выводы

  1. Лавинный пробой происходит при высоких напряжениях обратного смещения, а пробой Зенера происходит при низких напряжениях обратного смещения.
  2. Пробой Зинера связан с квантовым туннелированием, тогда как лавинный пробой возникает в результате размножения носителей заряда.
  3. Лавинный пробой выделяет больше тепла, чем пробой Зенера, что делает его менее подходящим для маломощных приложений.

Лавинный пробой против пробой Зенера

Лавинный пробой происходит в результате столкновений электронов и атомов полупроводникового материала. Пробой Зенера происходит за счет туннелирования электронов через обедненную область pn-перехода. Лавинный пробой происходит в высоковольтных силовых устройствах, в отличие от стабилитронов.

Лавинный пробой против пробой Зенера

Лавинный пробой происходит в ПН-переходе. Они происходят в условиях обратного смещения. Электрическое поле также слабое. Он не имеет резкой кривой графика. Напряжение больше 8 вольт.

Эта поломка работает в условиях обратного смещения. В этом пробое туннельный эффект не возникает. Во время этой поломки связь с электричеством обрывается.

Пробой Зенера происходит в диоде Зенера. Они происходят в условиях обратного смещения. Электрическое поле имеет жизненно важное значение. Оно имеет острую кривую графика. Напряжение лежит между 5 и 8.

Читайте также:  Болезнь Альцгеймера и старческое слабоумие: разница и сравнение

Эта поломка работает в условиях обратного смещения. В этом пробое происходит туннельный эффект. Электричество не нарушается во время этой аварии.

Сравнительная таблица

Параметры сравненияЛавинаПробой Зенера
ОпределениеЭтот пробой происходит в Pn-переходе.Этот пробой происходит в стабилитроне.
Работает вЭта поломка работает в условиях обратного смещения.Эта поломка работает в условиях обратного смещения.
НапряжениеЭтот пробой имеет более высокое напряжение. В этой разбивке их больше 8.  Этот пробой имеет более низкое напряжение. Этот пробой имеет вольт от 5 до 8.
РегионОбласть толстая.Район тонкий.
Подключение к электричествуЭлектричество не нарушается во время этой аварии.Поле имеет жизненно важное значение для этой разбивки.
Электрическое полеПоле слабое для этого пробоя.Поле сильное для этого пробоя.
криваяЛавинный срыв не имеет резкой кривой графика.  Пробой Зинера имеет острую кривую графика.  
Температурный коэффициентТемпературный коэффициент лавинного пробоя положительный.Температурный коэффициент зенеровского пробоя отрицательный.
ЛегированныйДиоды в этом пробое
не очень допинг.
Диоды в пробое Зинера сильно легированы.
Закрепите это сейчас, чтобы вспомнить позже
Закрепить

Что такое лавинный обвал?

Лавинный пробой происходит в диоде с Pn-переходом. Этот пробой происходит при подаче на диод высокого напряжения. Эта поломка работает в условиях обратного смещения.

Для этого пробоя электрическое поле слабое.

Поле электричества рассчитывается по формуле Ea = Va/d, где Va — обратное напряжение, d — ширина слоя. Диоды в этом пробое не сильно легированы.

Читайте также:  Земля против Венеры: разница и сравнение

Когда приложенное напряжение достигает области пробоя, носители заряда сталкиваются с присутствующими атомами, вызывая столкновение двух свободных электронов.

Затем эти два электрона сталкиваются с другими, в результате чего появляются еще два свободных электрона. Затем этот процесс продолжается, что приводит к резкому увеличению количества носителей заряда.

Это делает скачок к обратному току насыщения. Этот эффект называется лавинным пробоем.

Этот эффект пробоя приводит к ударной ионизации. Эта поломка работает в условиях обратного смещения. Во время этой поломки связь с электричеством обрывается.

Температурный коэффициент лавинного пробоя положительный.

Этот эффект или пробой происходит при высоком обратном напряжении в электрическом поле. Во время этой поломки связь с электричеством обрывается. В этой разбивке их больше 8.

Что такое пробой Зенера?      

Пробой Зенера происходит в электрическом поле с диодом PN-перехода. Эта поломка работает в условиях обратного смещения. Это приводит к появлению свободных электронов в электрическом поле.

Для этого пробоя электрическое поле является жизненно важным.

Стабилитрон — это тип диода с PN-переходом, который работает в условиях обратного смещения. Диоды в пробое Зинера сильно легированы.

Зенеровский диод имеет большее количество примесных атомов по сравнению с PN-переходом. Благодаря этому стабилитрон имеет много свободных частиц. Свободные электроны являются носителями заряда.

Благодаря этому создается много свободных электронов, что приводит к обратному току насыщения. Этот пробой имеет напряжение от 5 до 8 вольт. Температурный коэффициент для стабилитронного пробоя отрицательный.

Читайте также:  Болезнь Кушинга против синдрома Кушинга: разница и сравнение

Это нарушение называется нарушением эффекта Зинера. При этом поле становится сильным, ограничивая носителей заряда от ускорения или перемещения из одного места в другое.

Электричество не нарушается во время этой аварии.

Основные различия между лавинным пробоем и пробоем Зенера

  1. Пробой Зенера происходит при более низком напряжении, чем лавинный пробой.
  2. Напряжение пробоя Зенера лежит в пределах от 5 до 8, а напряжение лавинного пробоя превышает 8 вольт.
  3. Температурный коэффициент лавинного пробоя положительный, тогда как для зенеровского пробоя температурный коэффициент отрицательный.
  4. Диоды в зенеровском пробое сильно легированы, тогда как в лавинном пробое легированы слабо.
  5. Лавинный пробой не имеет резкой кривой графика, в то время как пробой Зинера имеет острую кривую графика.
  6. Напряжение не влияет на пробой Зенера, тогда как напряжение влияет и может изменяться при лавинном пробое.
Рекомендации
  1. https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.99.1234
  2. https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.102.369
Один запрос?

Я приложил столько усилий, чтобы написать этот пост в блоге, чтобы предоставить вам ценность. Это будет очень полезно для меня, если вы подумаете о том, чтобы поделиться им в социальных сетях или со своими друзьями/родными. ДЕЛИТЬСЯ ♥️

Хотите сохранить эту статью на потом? Нажмите на сердечко в правом нижнем углу, чтобы сохранить в свой собственный блок статей!

Об авторе

Пиюш Ядав последние 25 лет работал физиком в местном сообществе. Он физик, увлеченный тем, чтобы сделать науку более доступной для наших читателей. Он имеет степень бакалавра естественных наук и диплом о высшем образовании в области наук об окружающей среде. Подробнее о нем можно прочитать на его био страница.