{"id":95,"date":"2026-02-26T12:11:12","date_gmt":"2026-02-26T11:11:12","guid":{"rendered":"https:\/\/fseschueler4.bplaced.net\/www\/wordpress\/?page_id=95"},"modified":"2026-02-26T12:51:47","modified_gmt":"2026-02-26T11:51:47","slug":"dioden","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/fseschueler4.bplaced.net\/www\/wordpress\/dioden\/","title":{"rendered":"Dioden"},"content":{"rendered":"\n<p>Eine <strong>Diode<\/strong> ist ein Halbleiterbauelement, das Strom im Wesentlichen nur in <em>eine<\/em> Richtung (von der <strong>Anode<\/strong> zur <strong>Kathode<\/strong>) leitet. Sie besteht aus einem p-dotierten und einem n-dotierten Bereich; an der Grenzfl\u00e4che entsteht die <strong>Sperrschicht<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Polung und Grundverhalten<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Durchlassrichtung:<\/strong> Anode auf h\u00f6herem Potential als Kathode. Ab einer <em>Schwellspannung<\/em> \\(U_F\\) (\u2248 0,7\u202fV) leitet die Diode deutlich.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sperrrichtung :<\/strong> Anode auf niedrigerem Potential als Kathode. Es flie\u00dft nur ein sehr kleiner Sperrstrom; bei \u00dcberschreiten der Durchbruchspannung steigt der Strom stark an.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Typische Schwellspannungen<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Siliziumdiode: ca. 0,7\u202fV<\/li>\n\n\n\n<li>Germaniumdiode: ca. 0,3\u202fV<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Einfaches Ersatzmodell f\u00fcr Rechnungen<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Ideale Diode:<\/strong> leitet perfekt in Durchlassrichtung, sperrt vollst\u00e4ndig in Sperrrichtung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sperrverhalten und Durchbruch<\/h3>\n\n\n\n<p>In Sperrrichtung flie\u00dft der sehr kleine <em>Sperrstrom<\/em> \\(I_S\\). Wird die <strong>Durchbruchspannung<\/strong> \u00fcberschritten, setzt starker Stromfluss ein. Bei <strong>Z-Dioden<\/strong> (speziell dotierte Dioden) wird dieser Effekt gezielt genutzt, um eine nahezu konstante Spannung zu halten:<\/p>\n\n\n\n<p>\\[ U \\approx U_Z \\quad \\text{(im Arbeitspunkt mit Vorwiderstand)} \\]<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Temperaturabh\u00e4ngigkeit (Kurz\u00fcberblick)<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\\(U_T\\) steigt mit der Temperatur (\\(U_T = kT\/q\\)).<\/li>\n\n\n\n<li>\\(I_S\\) steigt stark mit der Temperatur (exponentiell), wodurch in Durchlassrichtung bei h\u00f6herer Temperatur die gleiche Stromst\u00e4rke bei etwas <em>geringerer<\/em> Spannung auftritt.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\\[ u_\\text{out}(t) \\approx \\begin{cases} u_\\text{in}(t) &#8211; U_F, &amp; \\text{f\u00fcr } u_\\text{in}(t) &gt; U_F \\\\ 0, &amp; \\text{sonst} \\end{cases} \\]<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Typische Anwendungen<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Gleichrichtung:<\/strong> Einweg- und Br\u00fcckengleichrichter<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Verpolschutz:<\/strong> Schutz von Schaltungen vor falsch gepolter Versorgung<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Signalverarbeitung:<\/strong> Detektion, Begrenzung, Mischen<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00dcberspannungsschutz:<\/strong> Z-\/TVS-Dioden<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Schottky-Dioden:<\/strong> Schnelle Schaltvorg\u00e4nge, niedriger \\(U_F\\)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Merksatz:<\/strong> In Durchlassrichtung f\u00e4llt an Si-Dioden n\u00e4herungsweise \\(0{,}7\\,\\text{V}\\) ab; in Sperrrichtung flie\u00dft (unterhalb des Durchbruchs) nur ein sehr kleiner Strom.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eine Diode ist ein Halbleiterbauelement, das Strom im Wesentlichen nur in eine Richtung (von der Anode zur Kathode) leitet. Sie besteht aus einem p-dotierten und einem n-dotierten Bereich; an der Grenzfl\u00e4che entsteht die Sperrschicht. Polung und Grundverhalten Typische Schwellspannungen Einfaches Ersatzmodell f\u00fcr Rechnungen Ideale Diode: leitet perfekt in Durchlassrichtung, sperrt vollst\u00e4ndig in Sperrrichtung. 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