微波二极管只是用于不同微波器件的二极管的统称。有许多流行的二极管可以被视为微波二极管。如PIN 二极管、耿氏二极管、隧道二极管等。所有这些二极管都工作在微波频段(300 MHz 至 300 GHz)。在本文中,我们将讨论微波二极管的工作原理、类型和应用。
注意:在本文中,我们将讨论两类微波二极管,第一类可以帮助产生微波信号,第二类只能工作在微波频段,用于不同的微波设备。
微波二极管的工作原理
两个基本效应将帮助我们理解微波二极管的工作原理:负电阻效应和点接触二极管效应。
负阻力效应
负电阻 (NR) 效应显示了电流和电压之间的关系。随着电压的增加,流过二极管的电流减小。这种效应有助于将电能转换为频率非常高的微波辐射能。
上图显示了非线性二极管的IV 特性。我们可以把这张图分成三段来理解负阻效应。
- 在零点到 A 点之间的第一部分,电流随着正向电压的增加而增加,并遵循欧姆定律。
- 但当电流达到峰值点时,就表现出负阻效应。因此,在A 点到 B点之间的第二部分,电流值随着电压的增加而减小,直到达到谷点 B。
- 同样在点B 到 C 之后,电流遵循欧姆定律并表现出与第一部分相同的行为。
点接触二极管效应
当金属线与N型半导体连接形成一个小结时,这个小点结具有很小的结电容值。并且由于这个小电容,结点处存储的电荷及其瞬态时间减少.
并且由于结电容的瞬态时间减少,微波二极管的开关速度增加比普通 PN 结二极管好得多。
微波二极管如何帮助产生微波?
微波是由高频振荡器产生的。一些微波振荡器有隧道二极管振荡器、耿氏二极管振荡器、IMPATT 二极管振荡器等。
例如,考虑下图中所示的隧道二极管振荡器。它由两个电阻器和连接到输入电压源的储能电路(并联 LCR 电路)组成。
当隧道二极管的输入电压介于A点和B点之间时,会产生负阻效应。并且由于这种负电阻效应,储能电路中的电流发生变化。电路中的电感器对抗这种电流变化,产生一个正电压来维持之前的电流值。
当二极管的电流从B点变为C点(正阻区)时,发生相反的过程。此处,储能电路产生负电压以抵抗电流的正变化率。
同样,当储能电路中电流的这种变化在A点到B点和下一个B点到C点之间循环变化时,那么储能电路的输出电压也会重复相同的过程(产生正电压和负电压分别)。
因此,储能电路输出电压的这种从正到负以及从负到正的变化会产生一个可以用作微波信号的正弦波。
注:我们可以借助储能电路的振荡参数来调整和改变微波电压信号的输出频率。
为什么微波器件要用到微波二极管?
如上所述,微波二极管具有更高的开关速度。因此,要传输或接收微波频率(约 300 MHz 至 300 GHz)的信号,设备必须具有能够在非常高的开关速度下正常工作的二极管。这就是我们在微波设备中使用微波二极管的原因。
微波二极管的类型
根据其应用,微波二极管可分为三类:
- 低噪声接收设备:点接触二极管、肖特基势垒二极管和参数变容二极管。
- 控制装置:电调变容二极管、PIN 二极管。
- 微波电源器件:功率变容二极管、体效应二极管、阶跃恢复二极管、IMPATT二极管、隧道二极管和耿氏二极管。
不同的微波二极管有什么区别?
各种类型的微波二极管之间的根本区别在于它们的结构、工作操作、频率范围、输出功率效率和用途。例如:
- 耿氏二极管是体电子传输器件,而IMPATT 二极管是结型电子传输器件。
- 隧道二极管的输出功率效率为 5% 至 10%,而TRAPATT 二极管的输出效率为 20% 至 60%。
- PIN二极管具有非常高的开关速度,因此用于微波控制设备,而肖特基二极管具有非常低的噪声功率,因此可用于无线电通信设备中的低噪声接收器。
微波二极管的主要应用领域有哪些?
微波二极管具有体积小、可靠性高的优点。这些优点使其适用于微波振荡、放大、变频、开关、移相和调制等。微波二极管具有多种应用。他们之中有一些是:
- 微波炉。
- 无线上网。蓝牙。
- 通信系统。
- 医用器材。
- 武器和军事装备。
一些常见的常见问题解答
所有的微波二极管都一样吗?
不,所有的微波二极管都不一样。微波二极管有不同的类型,每种都有自己的 VI 特性、工作频率、应用和电源效率。根据它们的应用,它们甚至具有不同的操作电路。因此我们可以说所有的微波二极管都是不一样的。
微波炉中使用的是哪种二极管?
微波二极管,如Power Varactor diode,可以工作在很高功率的微波信号下,用作微波炉中的整流器。
微波炉没有二极管可以工作吗?
不,微波炉没有二极管就无法正常工作。微波二极管将交流电 (AC) 转换为直流电 (DC),从而增加电压并为烤箱的磁控管供电。如果电压水平不合适,磁控管将不会产生加热食物的微波。
我们可以在微波设备中使用 PN 结二极管吗?
PN结二极管不能用在微波器件中。由于PN结二极管是最简单的半导体二极管,它不能工作在很高的开关频率下。所以由于它的开关速度低,我们不能把它用作微波振荡器。
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