术语“前”、“后”、“顶部”、“底部”、“左”、“右”等)或相对位置(例如,术语“之上”、“之下”、“上方”、“下方”等)的术语或参考限定方向(例如,术语“水平”、“垂直”等)的术语时,指的是有关元件在附图中的定向,应理解,在实践中,所描述的器件可以不同地定向。除非另有说明,否则表述“约”、“大约”、“基本上”和“……数量级”表示在10%以内、推荐在5%以内。图1是图示二极管10的实施例的简化截面图。二极管10包括例如由诸如硅的半导体制成的衬底20。二极管包括例如电连接到衬底的下表面的阴极端子k以及阳极端子a。二极管10包括沟槽22。沟槽22在衬底20中从衬底的上表面延伸。沟槽22例如彼此平行。沟槽22例如规则地间隔开。作为变型,沟槽22呈同心环的形状。二极管包括下文描述的结构30a,结构30a各自位于沟槽22中。二极管例如包括在二极管任一侧上的两个结构30a。在结构30a之间,二极管可以进一步包括一个或多个结构30。在相关的沟槽22中,每个结构30包括电传导区域302。传导区域302位于沟槽22的上部分中。区域302与沟槽22的壁分离。区域302例如通过布置在区域302的任一侧上的电介质层304与壁分离。可以理解,层304可以是相同电介质层的一部分。
其中有一条就是温度高低变化时三极管的静态电流不能改变,即VT1基极电流不能随温度变化而改变,否则就是工作稳定性不好。了解放大器的这一温度特性,对理解VD1构成的温度补偿电路工作原理非常重要。2)三极管VT1有一个与温度相关的不良特性,即温度升高时,三极管VT1基极电流会增大,温度愈高基极电流愈大,反之则小,显然三极管VT1的温度稳定性能不好。由此可知,放大器的温度稳定性能不良是由于三极管温度特性造成的。2.三极管偏置电路分析电路中,三极管VT1工作在放大状态时要给它一定的直流偏置电压,这由偏置电路来完成。电路中的R1、VD1和R2构成分压式偏置电路,为三极管VT1基极提供直流工作电压,基极电压的大小决定了VT1基极电流的大小。如果不考虑温度的影响,而且直流工作电压+V的大小不变,那么VT1基极直流电压是稳定的,则三极管VT1的基极直流电流是不变的,三极管可以稳定工作。在分析二极管VD1工作原理时还要搞清楚一点:VT1是NPN型三极管,其基极直流电压高,则基极电流大;反之则小。3.二极管VD1温度补偿电路分析根据二极管VD1在电路中的位置,对它的工作原理分析思路主要说明下列几点:1)VD1的正极通过R1与直流工作电压+V相连。
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