Naturwissenschaften15 kostenlose LernkartenZuletzt aktualisiert: 11.10.2026

Physik Festkörperphysik – Dioden und Transistoren

Dioden und Transistoren sind die Bausteine moderner Elektronik. Nach dem Lernen dieser Karten kennst du die Physik von pn-Übergängen, verstehst Kennlinien und Betriebsarten und kannst Transistorschaltungen analysieren.

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Lernziele

Was du in dieser Lektion lernst

  • Was ist ein pn-Übergang?
  • Wie verhält sich ein pn-Übergang in Vorwärtsrichtung?
  • Wie verhält sich ein pn-Übergang in Sperrrichtung?
  • Was beschreibt die Kennlinie einer Diode?

Lerntipp

Zeichne die Bandstruktur eines pn-Übergangs ohne Spannung, in Vorwärts- und Sperrrichtung – das Bandbild erklärt Stromfluss und Sperrverhalten intuitiv.

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde mit einem KI-Modell erzeugt und nicht von Fachmenschen geprüft. Nutze die Karten als Lernhilfe und gleiche medizinische oder rechtliche Aussagen mit deinen Unterlagen ab.

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Häufige Fragen

Die wichtigsten Fragen zu Physik Festkörperphysik – Dioden und Transistoren

Was ist ein pn-Übergang?
Ein pn-Übergang entsteht durch Kontakt von p- und n-dotiertem Halbleiter; an der Grenzfläche bildet sich eine Sperrzone mit eingebautem elektrischem Feld.
Wie verhält sich ein pn-Übergang in Vorwärtsrichtung?
Bei positiver Spannung am p-Gebiet verkleinert sich die Sperrzone, das eingebaute Feld wird abgeschwächt und ein starker Diffusionsstrom fließt.
Wie verhält sich ein pn-Übergang in Sperrrichtung?
Bei negativer Spannung am p-Gebiet verbreitert sich die Sperrzone, das Feld verstärkt sich und nur ein winziger Leckstrom durch Minoritätsladungsträger fließt.
Was beschreibt die Kennlinie einer Diode?
Die Kennlinie zeigt den Strom in Abhängigkeit von der Spannung: exponentieller Anstieg in Vorwärtsrichtung, nahe null in Sperrrichtung bis zum Durchbruch.
Was ist der Durchbruch bei einer Diode?
Ab einer hohen Sperrspannung steigt der Strom schlagartig an – durch Lawinen- oder Zener-Durchbruch, je nach Dotierung und Temperatur.

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