因为结电容小,相当于一个PN结与一个电容并联,电流截止慢。低频还可以。不适合在高频电路中使用,如果在高频电路中使用,很快就会因为pn结严重发热而损坏。
而结电容小的点接触型二极管,电流截止快,就会发热小,不会损坏。可以用在中、高频电路中。
当所加的正向电压升高时,PN结变窄,空间电荷区变窄,结中空间电荷量减少,相当于电容放电。同理,当正向电压减小时,PN结变宽,空间电荷区变宽,结中空间电荷量增加,相当于电容充电。
加反向电压升高时,一方面会使耗尽区变宽,也相当于对电容的充电。加反向电压减少时,就是P区的空穴、N区的电子向耗尽区流,使耗尽区变窄,相当于放电。
二极管的PN结之间是存在电容的,而电容是能够通过交流电的。由于结电容通常很小,当加在二极管PN结之间的交流电频率较低时,通过PN结的电流由PN结的特性决定——只允许单向电流通过。
但是当加在PN结上的交流电频率较高时,交流电就可以通过PN结的电容形成通路,PN结就部分或完全失去单向导电的特性。
参考资料来源:百度百科-pn结电容
因为频率越高,容抗也越小即电容对交变电流的阻碍能力越小所以结电容小可以通过高频。
电容对交变电流的阻碍能力可用容抗来反映:
容抗的计算式为:
Xc=1/2πfC
可见当电容越小时,容抗越小,对交流电的阻碍作用越小。
同时,频率越高,容抗也越小,所以频率越高越容易通过电容。
你说的是不是二极管啊,结电容大,相当于一个PN结与一个电容并联,电流截止慢。低频还可以。不适合在高频电路中使用,如果在高频电路中使用,很快就会因为pn结严重发热而损坏;而结电容小的点接触型二极管,电流截止快,就会发热小,不会损坏。可以用在中、高频电路中。
电容好比一个水池,当水池越小的时候,越容易抽干和装满,
交流电通过电容的过程,就是电容不断的充放电的过程,
所以电容小,高频就容易通过
结电容小,对高频信号的阻抗就小,所以能通过