다이오드는 외부 전압원의 양극 단자가 n형 물질에 연결되고 음극 단자가 p형 물질에 연결될 때 역바이어스됩니다. 이 구성은 다이오드를 통과하는 전류 흐름의 자연스러운 방향과 반대되어 공핍 영역의 폭과 장벽 전위를 효과적으로 증가시킵니다. 역방향 바이어스 조건은 주로 소수 전하 캐리어로 인해 최소한의 누설 전류를 생성합니다. 이러한 누출은 표준 실내 조건에서 역전압이 열 전압을 초과할 때 심각해지며 전류-전압(I-V) 응답 곡선이 평탄해집니다. 순방향 바이어스에서 관찰되는 기하급수적인 전류 증가와 달리 역방향 바이어스의 증가는 무시할 수 있습니다.
그러나 실제로는 다이오드의 역전류가 예상된 포화 전류를 초과하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 펨토암페어 수준의 역포화 전류를 갖는 소신호용으로 설계된 다이오드는 나노암페어 수준의 역전류를 나타낼 수 있습니다. 이 역전류는 역전압에 따라 약간 증가하지만 이러한 변화는 I-V 곡선에 눈에 띄게 영향을 미치기에는 너무 작습니다. 이 역전류는 다이오드 접합의 물리적 크기에 따라 접합 내 열 캐리어 생성으로 인해 발생합니다.
인가된 역전압이 각 다이오드에 특정한 항복 전압으로 알려진 임계 임계값에 도달하면 역전류의 급격한 증가가 발생합니다. I-V 곡선의 무릎으로 표시되는 이 현상은 최소한의 전압 증가로 상당한 전류 상승을 의미합니다.
전류가 일반적으로 자료 시트의 최대 전력 소비 용량으로 정의되는 안전한 작동 영역 내에 있는 경우 다이오드 항복이 본질적으로 손상되지 않는다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 잠재적인 손상을 방지하려면 역전류를 안전한 수준으로 제한하도록 설계된 외부 회로가 필요합니다. 전압 조절을 위해 항복 영역 내에서 기능하도록 설계된 제너 다이오드는 이러한 조건에서 안전하게 작동하는 다이오드의 예입니다.
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