本公开一般地涉及电子电路,更具体地涉及二极管结构和二极管。背景技术:在某些应用中,例如在功率电子应用中,期望二极管能够利用二极管两端尽可能低的电压降来在正向电流中传导高值,例如大于1a、或者甚至大于100a。进一步期望二极管在反向偏置时传导尽可能低的电流。进一步期望二极管能够阻挡电流流动来获得高反向电压值,例如大于10v、或甚至大于100v。技术实现要素:一个实施例提供了克服已知二极管结构的全部或部分的缺点。一个实施例提供了能够获得具有较大反向电压或雪崩电压的二极管的结构,相对于已知的二极管,正向电压降和/或漏电流得到改善。在一个方面,提供了一种二极管结构。该二极管结构包括:衬底,具有沟槽;一传导区域,位于所述沟槽中并且与所述衬底分离一距离,所述一距离短于10nm;以及第二传导区域,位于所述沟槽中并且比所述一传导区域更深地延伸。在一些实施例中,所述第二传导区域与所述衬底分离第二距离,所述第二距离大于所述一距离。在一些实施例中,所述二极管结构进一步包括:一电介质层,将所述一传导区域与所述衬底分离;以及第二电介质层,将所述第二传导区域与所述衬底分离。在一些实施例中,所述衬底是半导体。在一些实施例中。
所以依据这一点可以确定这一电路是为了稳定电路中A点的直流工作电压。3)电路中有多只元器件时,一定要设法搞清楚实现电路功能的主要元器件,然后围绕它进行展开分析。分析中运用该元器件主要特性,进行合理解释。二极管温度补偿电路及故障处理众所周知,PN结导通后有一个约为(指硅材料PN结)的压降,同时PN结还有一个与温度相关的特性:PN结导通后的压降基本不变,但不是不变,PN结两端的压降随温度升高而略有下降,温度愈高其下降的量愈多,当然PN结两端电压下降量的值对于,利用这一特性可以构成温度补偿电路。如图9-42所示是利用二极管温度特性构成的温度补偿电路。图9-42二极管温度补偿电路对于初学者来讲,看不懂电路中VT1等元器件构成的是一种放大器,这对分析这一电路工作原理不利。在电路分析中,熟悉VT1等元器件所构成的单元电路功能,对分析VD1工作原理有着积极意义。了解了单元电路的功能,一切电路分析就可以围绕它进行展开,做到有的放矢、事半功倍。1.需要了解的深层次电路工作原理分析这一电路工作原理需要了解下列两个深层次的电路原理。1)VT1等构成一种放大器电路,对于放大器而言要求它的工作稳定性好。
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