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목차/차례

  1. 1. Figure 5-20 The Zener effect
  2. 2. Figure 5-21 Electron-hole pairs created by impact ionization
  3. 3. Two requirements for the Zener effect to occur
  4. 4. How to prevent the Avalanche Breakdown
  5. 5. Figure 5-26 A breakdown diode
  6. 6. Two basic types of capacitance associated with a junction what is causing the capacitance under which bias condition
  7. 7. What is the total depletion capacitance at -8V (Example 5-6) Solve the question considering A=10-2cm2 & Na=2x1xxxcm-3 & Nd=3x1014cm-3
  8. 8. Why Si is preferred over Ge for power rectifiers
  9. 9. To reduce the punch-through, what are generally done
  10. 10. In the fabrication of rectifiers, why a p+-n-n+ or a p+-p-n+ junction are used
  11. 11. What is the Schottky barrier (in terms of current flow)
  12. 12. Figure 5-40 & 5-41 A Schottky barrier formed by contacting an n-type & p-type semiconductor with a metal. Focus on the Фm & Фs.
  13. 13. Figure 5-42 Effects of forward and reverse bias.
  14. 14. What is the Ohmic metal-semiconductor contact (in ter
  15. ...

본문/내용

1. Figure 5-20 The Zener effect

Zener 효과는 주로 반도체 다이오드에서 발생하는 전기적 현상으로, 전압 레귤레이터 회로에서 자주 활용된다. 이 현상은 전기장이 다이오드의 항복 전압을 초과하게되면 발생한다. Zener 다이오드는 반도체를 이용해 설계된 다이오드의 일종으로, 정해진 역전압에 도달했을 때 주어진 전압을 유지하며 전류를 흘릴 수 있는 특성이 있다. 이 원리는 전기적으로 높은 위치에 있는 전자들이 충분한 에너지를 부여받아 원자에서 떨어져 나와 전도밴드로 이동하게 되는 현상에 기초하고 있다. Zener 효과는 주로 두 가지 방식으로 발생한다. 첫 번째는 고전압에서 발생하는 항복효과, 두 번째는 Zener 효과로 알려진 다이오드의 특정한 설계로 인해 발생하는 현상이다. Zener 다이오드는 다이오드 내에서 전압이 증가하면



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I D : daso******
Date : 2025-07-23
FileNo : 25992126

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