Как размер диода
Краткое содержание:
При проектировании или ремонте электронных цепей важно понять характеристики диодов. В частности, пиковое обратное напряжение (PIV) и максимальные оценки прямого тока имеют решающее значение для рассмотрения. Определение размера диода включает в себя поиск одного, который может справиться с этими рейтингами, при этом остается экономически эффективным. В этой статье представлены пошаговые инструкции о том, как определить диод для схемы.
Ключевые моменты:
- PIV и максимальный прямой ток являются важными характеристиками диода.
- Большие рейтинги PIV и тока обычно означают большие и более дорогие диоды.
- Чтобы размер диода, определите требования тока и напряжения цепи.
- Если цепь использует DC, добавьте запас безопасности в размере 20-50% к значениям напряжения и тока.
- Если схема использует импульсный ток, рассмотрите пиковое рейтинг прямого тока в дополнение к требованиям напряжения и тока.
- Обратите внимание на упаковку диода и стиль корпуса, так как большие диоды могут потребовать радиаторов.
Вопросы:
- Могу ли я безопасно использовать диод 6 A, 600 В вместо диода 6 A, 400 В?
- Да, более высокий рейтинг напряжения, как правило, безопасен и обеспечивает больший запас безопасности против сетевых переходных процессов.
Ответы:
- Да, более высокий рейтинг напряжения в порядке. Это просто означает большее место безопасности против сетевых переходных процессов (что хорошо). Единственная разница между -4 и -6 -это рейтинг напряжения (см. DataShieT).
ответил 2 апреля 2020 года в 22:26
Spehro pefhany spehro pefhany
365K 17 17 Золотые значки 313 313 Серебряные значки 817 817 Бронзовые значки
Дополнительные комментарии:
Важно отметить, что изменение диода в схеме может достигать определенных рисков, особенно при работе с приборами с мощностью на сети. В то время как сменной диод с более высоким уровнем напряжения, как правило, безопасен, могут быть и другие факторы, которые следует учитывать. Например, более крупные диоды могут иметь более высокие течения утечки, но обычно это не проблема в приложениях с мощностью на сети. Если у вас есть какие -либо сомнения или конкретные проблемы, лучше всего проконсультироваться с экспертом или обратиться к рекомендациям производителя.
Сгенерировано Wordfence на пт, 12 мая 2023 г. 19:14:27 GMT.
Время вашего компьютера: .
Как размер диода
Вопрос 2 года назад
403 запрещено
Ваш доступ к этому сайту был заблокирован Wordfence, поставщиком безопасности, который защищает сайты от вредоносной деятельности.
Если вы считаете, что WordFence должен разрешить вам доступ к этому сайту, пожалуйста, сообщите им, используя приведенные ниже шаги, чтобы они могли выяснить, почему это происходит.
Сообщать о проблеме
1. Пожалуйста, скопируйте этот текст. Вам нужно вставить его в форму позже.
2. Нажмите эту кнопку, и вам будет предложено вставить текст выше.
Сгенерировано Wordfence на пт, 12 мая 2023 г. 19:14:27 GMT.
Время вашего компьютера: .
Как размер диода
При проектировании или ремонте электронной схемы вы должны знать о характеристиках диода, особенно тех, которые, если вы их превзойдут, разрушит часть. Два диода’S более важными характеристиками являются пиковое обратное напряжение (PIV) и максимальный прямое ток. PIV-это самое высокое напряжение, которое может переносить диод в направлении обратного смещения. Максимальный прямой ток – самый ток, который диод может провести в прямом направлении. Как правило, более крупные PIV и токи означают физически большие, более дорогие диоды. Определение размера диода означает поиск того, который лучше всего подходит для разумной цены.
Изучите схему и определите наиболее ток, который диод должен будет провести в своем прямом направлении. Также определите максимальное напряжение, которое диод будет иметь через него в обратном направлении – позитивное напряжение на катод, отрицательное напряжение на анод. Если цепь использует только DC, вы можете разбавить диод, взяв эти значения напряжения и тока и добавив от 20 до 50 процентов для безопасности.
Посмотрите на диодный каталог для детали, которая может обрабатывать напряжение и ток, который вы определили на шаге 1. Если цепь использует импульсный ток вместо DC, также посмотрите на спецификацию первого тока пикового тока в каталоге. Как и в случае с другими рейтингами, вы’LL Хочу разрешить по крайней мере 20 -процентную маржу безопасности.
Обратите внимание на диод’S упаковка или стиль корпуса. Большие диоды рассеяют больше тепла, поэтому они’быть упакованным с металлической вкладкой тепловой настройки. Еще большие диоды будут выглядеть как металлические болты, предназначенные для крепкого прикрепления к крупным проводникам и радиаторам. Если вы’Восстановление схемы, убедитесь, что новый диод’S Case Style соответствует старому диоду’с. Если это новая схема, возьмите диод’S Требования к физическому монтажу во время планирования плана и корпуса.
Вещи, которые вам понадобятся:
- Схематическая диаграмма
- Диодный каталог или листы спецификации
Могу ли я безопасно использовать диод 6 A, 600 В вместо диода 6 A, 400 В?
Неопытный электрический человек здесь, но пытается сэкономить значительные затраты на ремонт духовки. В духовке, которую я имею, есть диод MR754 от основного конвекционного нагревательного элемента, который не удался. К сожалению, поскольку она является частью проводки, производитель предлагает только весь жгут проводки в качестве замены в 500 долларов США+. В ожидании всех остальных вещей, проверяя мультиметром, я хотел бы просто сплачивать в диоде смены (~ 2 доллара). Однако я не могу найти MR754 в моем районе, и это много рабочих дней, чтобы получить его через онлайн -заказ. У местных продавцов есть MR756. Оба являются током 6 ампер, но доступная замена будет 600 В против 400 В. Это безопасно использовать в этом приложении? Какой риск, если я попробую это? Я положил другие компоненты в духовку (я.эн. элемент или управляющая доска) в риске?
17K 5 5 Золотые значки 36 36 Серебряных значков 56 56 Бронзовых Значков
спросил 2 апреля 2020 года в 22:23
189 1 1 Серебряный значок 3 3 Бронзовые значки
\ $ \ BeggingRoup \ $ я не вижу причин, почему бы нет. 600 В – только рейтинг обратного блока. \ $ \ endgroup \ $
3 апреля 2020 года в 6:18
\ $ \ BeggingRoup \ $ я думаю, что это было бы даже безопаснее. Больше терпимости, если что -то пойдет не так. \ $ \ endgroup \ $
3 апреля 2020 года в 10:55
\ $ \ BeggingRoup \ $ i есть VTC-Repair против этого вопроса, но я не думаю, что это применимо. Это очень специфический вопрос об одном типе компонента, на который можно легко ответить. «Вопрос о ремонте» предназначен для », – разбился мой виджет, вот размытая фотография половины круговой платы, куда мне поместить свой мультиметр за 4 доллара?”\ $ \ EndGroup \ $
4 апреля 2020 года в 10:34
4 ответа 4
\ $ \ BegingRoup \ $
Да, более высокий рейтинг напряжения в порядке. Это просто означает большее место безопасности против сетевых переходных процессов (что хорошо). Единственная разница между -4 и -6 -это рейтинг напряжения (см. DataShieT).
ответил 2 апреля 2020 года в 22:26
Spehro pefhany spehro pefhany
365K 17 17 Золотые значки 313 313 Серебряные значки 817 817 Бронзовые значки
\ $ \ BeggingRoup \ $ Диод сам по себе, безусловно, в порядке, как вы говорите очень адекватно – но вопрос также задается, есть ли другие факторы риска при его изменении. Кажется, у вас есть хорошее понимание (судя по сроке владения и представителя) – не стоит ли упомянуть? \ $ \ endgroup \ $
3 апреля 2020 года в 11:01
\ $ \ BeggingRoup \ $ Большой диод может иметь большие течения утечки, но обычно это не забота о сетевых материалах. \ $ \ endgroup \ $
3 апреля 2020 года в 12:48
\ $ \ BeggingRoup \ $ @StianyTterVik Возможно, для OP могут быть риски, которые будут существовать на любом сетевом приборе. Вы могли бы написать ответ, подчеркивающий их, и я буду поднимать его, если он будет полезен. Я не ДОН’tse не вижу здесь особых рисков при замене одной части другим эквивалентом OEM. \ $ \ endgroup \ $
3 апреля 2020 года в 12:51
\ $ \ BeggingRoup \ $ @ACD высокий рейтинг. Большие диоды – это те, которые оцениваются для большего тока, а не напряжения. Во всяком случае, диод с более высоким рейтингом того же типа, вероятно, будет меньше утечки. \ $ \ endgroup \ $
3 апреля 2020 года в 12:52
\ $ \ BegingRoup \ $
Обычно, поскольку комментарии и ответы уже утверждают, что можно использовать диод с более высоким уровнем напряжения, когда рейтинг AMP достаточен. Было бы даже нормально иметь немного более высокий рейтинг усилителя обычно.
В вашем случае, однако, я не вижу предохранителя в диаграмме подключения, и похоже, что диод мог взорваться из -за дефектного нагреваемого элемента.
Короткий замыкание в нагревательной катушке приведет к тому, что ток будет подняться, и в результате это разрушит диод, когда он будет более 4 ампер. Поскольку более вероятно, что катушка нагревателя изнашивается и не сбои, чем диод, вы должны сначала проверить элемент отопления. Вы можете увидеть, как ваш сменной диод не скоро пройдет.
Таким образом: диод более высокого напряжения, чем указанный, не является критическим, но более высокий рейтинг AMP может представлять риск, если диод работает как предохранитель в случае короткого замыкания катушки.
ответил 3 апреля 2020 года в 10:35
341 1 1 Серебряный значок 3 3 Бронзовые значки
\ $ \ beggingroup \ $ да, спасибо. Я проверял сопротивление через сам элемент, и он устойчив в середине 40-х годов. Кажется, что проверяет? \ $ \ endgroup \ $
3 апреля 2020 года в 15:30
\ $ \ BeggingRoup \ $ @ltb Я не вижу прямо сейчас, на какое напряжение работает в духовке, но 40om, вероятно, слишком мало – с другой стороны, вы измеряете холод, и я предполагаю, что сопротивление нагреваемого элемента растет при температуре (но у вас все еще могут быть пиковые токи выше 6А, в зависимости от напряжения)). \ $ \ endgroup \ $
3 апреля 2020 года в 17:04
\ $ \ BegingRoup \ $ @LTB: 40 Ом звучит разумно для страны 120 В; Я измерил элементы плиты в моей плите (Канада: 120 В) из любопытства при замене поврежденного (керамическое покрытие), а IIRC меньшие были примерно 50 Ом. 120^2/40 – это 360 Вт для 120 -варджей, что звучит совершенно разумно для элемента. И 120 В / 40 Ом – 3 ампер среднеквадратичных средств, поэтому пик все еще удобно меньше, чем рейтинг 6A. \ $ \ endgroup \ $
3 апреля 2020 года в 18:22
\ $ \ BegingRoup \ $ @Nobody: OP, вероятно, находится в стране 120 В; 3A RMS хорошо объяснит рейтинг диода 6A. Смотрите мой предыдущий комментарий. Я предполагаю, что Северная Америка, судя по 3 языкам в руководстве: английский, испанский (я думаю), французский. \ $ \ endgroup \ $
3 апреля 2020 года в 18:26
\ $ \ BegingRoup \ $
Ответить вместо ответа из -за отсутствия репутации
На вопрос был ответил, но Стиан Иттервик спросил, есть ли какие -либо риски. Почти во всех случаях нет. Большинство диодов будет около 0.7–1 вольт прямого напряжения, (почти) независимо от тока и напряжения разбивки.
Тем не менее, более высокие рейтинги напряжения часто поставляются с более высоким падением прямого напряжения и (при равном токе в нагрузку) более высокие потери мощности. Если в схеме использовался очень низкий диод Шоттки с падением напряжения, возможно, 0.5 вольт и вы заменяете диодом высокого напряжения с падением напряжения 1.5 вольт, затем запасной диод станет намного горячее, чем исходный диод, поскольку он должен рассеять (в три раза больше напряжения) * (тот же ток). Это может стать проблемой внутри жесткого корпуса.
Кроме того, некоторые схемы мелкого сигнала могут полагаться на то, что диод имеет определенное падение напряжения. В этом случае вам также следует попытаться сопоставить прямое напряжение или, по крайней мере, семейство диодов (замените Шоттки Шоттским, кремний на кремниевый, высокое напряжение с высоким напряжением).
И, наконец, пожалуйста, не заменяйте ZenerEdode на другой ZenerEdode с более высоким напряжением разбивки – поскольку для Zener Diodes напряжение разбивки является самый важный параметр!
Понимание спецификаций диодов, рейтингов и параметров
Диоды могут показаться простыми, но у них есть много спецификаций, параметров и рейтингов данных, которые необходимо понимать при выборе одного в качестве замены или для новой конструкции электронной схемы.
Понимание спецификаций диодов, параметров и рейтингов может быть ключом к выбору правильного электронного компонента для конкретной конструкции электронной схемы, будь то стандартная конструкция схемы, конструкция питания, дизайн РЧ или что -то еще.
С огромным разнообразием диодов, доступных на рынке, выбор необходимого не всегда может показаться простым, и понимание спецификаций и листов данных, чтобы можно было выбрать правильный диод, очень важно.
Большинство спецификаций, рейтингов и параметров относительно просты для понимания, особенно с небольшим объяснением, но некоторые могут потребовать немного большего объяснения, или они могут быть применимы к ограниченному количеству диодов.
Помимо спецификаций, касающихся электрических характеристик, физические пакеты также важны. Диоды бывают разных пакетов, включая пакеты с окончанием проволоки, а также диоды с высокой мощностью, которые зажигают на радиаторы, и с огромным количеством высоко автоматизированного производства и сборки ПХБ, компоненты технологии поверхностного монтирования – Diodes SMD используются в огромных количествах.
Соответственно, некоторые диодные спецификации будут применимы ко всем этим электронным компонентам и к общим конструкциям электронных цепей; Другие будут применимы к конструкциям источника питания, другие к проектам РЧ, а также к другим спецификациям для других конкретных областей конструкции схемы.
Диодные характеристики и параметры
Спецификации для диодов появляются в листах данных и предоставляют описание производительности конкретного устройства. Проверка параметров производительности позволит оценить диод для того, будет ли он обеспечить необходимую производительность для своей предполагаемой функции в электронном цепи.
Различные параметры спецификации более применимы для диодов, используемых в разных приложениях, различных конструкциях электронных схем и т. Д. Для силовых применений, такие аспекты, как текущая способность, перепад прямого напряжения, температура соединения и тому подобное, будут важны, но для рисунков радио.
Приведенные ниже аспекты детализируют некоторые из более широко используемых параметров или спецификаций, используемых в листах данных для большинства типов диода.
Список ниже содержит подробную информацию о различных характеристиках диода и параметрах диода, найденных в листах данных и спецификациях для диодов.
Полупроводниковый материал
Полупроводниковый материал, используемый в диоде PN -соединения, имеет первостепенное значение, поскольку используемый материал влияет на многие из основных характеристик диода и свойств. Кремний и Германия – два широко используемых материала:
- Кремний: Кремний является наиболее широко используемым материалом, как будто предлагает высокий уровень производительности для большинства приложений, и он предлагает низкие производственные затраты. Технология для кремния хорошо известна, а кремниевые диоды можно сделать дешево. Напряжение прямого включения около 0 составляет около 0.6V, который высок для некоторых приложений, хотя для диодов Шоттки это меньше.
- Германия: Германия менее широко используется, но предлагает низкое включение напряжения около 0.От 2 до 0.3 В.
Другие материалы обычно зарезервированы для более специализированных диодов. Например, светодиоды используют сложные материалы, чтобы обеспечить различные цвета.
Диод тип
Хотя большинство диодов имеют соединение PN в качестве основы их конструкции, сформулированы различные типы диодов, чтобы обеспечить различные характеристики, а иногда они могут работать по -разному.
Выбор правильного типа диода для любой заданной конструкции электронной цепи является ключом.
Диоды Zener используются для обеспечения контрольных напряжений, в то время как вариантные диоды используются для обеспечения переменного уровня емкости в конструкции РЧ в соответствии с обратным предвзятостью, предоставленным. Диоды выпрямителя могут использовать прямой диод PN -соединения, или в некоторых случаях они могут использовать диод Шоттки для более низкого прямого напряжения.
Независимо от того, какой конструкция цепи необходимо использовать правильный тип электронного компонента для получения необходимой функциональности и производительности.
Спецификация падения напряжения, VF
Любое электронное устройство, проходящее ток, который будет разрабатывать результирующее напряжение на протяжении всего него, и эта характеристика диода имеет большое значение, особенно для выпрямления питания, где потери мощности будут выше для высокого перепада напряжения напряжения. Кроме того.
Наденькое напряжение на диоде PN -соединения возникает по двум причинам. Первый характер полупроводникового перекрестка PN и результаты вывода, упомянутого выше, вывода. Это напряжение позволяет преодолеть истощение и теку.
Второе возникает из -за нормальных резистивных потерь в устройстве. В результате будет указан рисунок для перепада прямого напряжения. Эта цифра особенно важна для диодов выпрямителя, где могут быть переданы значительные уровни тока.
В частности, для диодов выпрямления мощности, график падения прямого напряжения для различных уровней тока обычно предоставляется в листе данных. Это будет иметь полосу типичных рисунков и использование этого диапазона падения напряжения может быть определен для переноса ожидаемых уровней тока. Затем можно определить мощность, которая будет рассеяна в области соединения диода.
Пиковая спецификация обратного напряжения, PIV:
Эта характеристика диода является максимальным напряжением, которое диодное может выдерживать в обратном направлении. Это напряжение не должно быть превышено, иначе устройство может сбой.
Спецификация PIV особенно применима к конструкциям цепи питания, где обычно присутствуют более высокие напряжения.
Пиковое обратное напряжение – это не просто среднеквадратичное напряжение входящей формы волны. Каждая электронная конструкция цепи необходимо учитывать по собственным достоинствам, но для простого одноодного полуволнового выпрямителя с некоторой формой сглаживающего конденсатора впоследствии следует помнить, что конденсатор будет удерживать напряжение, равное пику формы волны входящего напряжения.
Затем диод также увидит пик входящей формы волны в обратном направлении, и, следовательно, при этих обстоятельствах он увидит пиковое обратное напряжение, равное пикому до пикового значения формы волны.
Спецификация напряжения обратного нарушения, V(Br) r
Эта спецификация немного отличается от пикового обратного напряжения в том смысле, что это напряжение является точкой, в которой диод будет разрушаться.
Диод может противостоять обратному напряжению до определенной точки, а затем он пробивается. В некоторых диодах и в некоторых схемах это приведет к непоправимому повреждению, хотя для эталонных диодов Zener / напряжения сценарий обратного разбивки – это то, что используется для ссылки на напряжение, хотя схема должна быть разработана для ограничения тека, иначе может быть уничтожен диод.
Максимальный форвардный ток
Для конструкции электронной схемы, которая несет значительные уровни тока, необходимо обеспечить, чтобы максимальные уровни тока для диода не превышены.
По мере роста уровня текущего, поэтому дополнительное тепло рассеивается, и это необходимо удалить. Также он не должен быть превышен, иначе может произойти плотность тока внутри соединения, в противном случае может произойти выгора.
Выбор диода для конструкции схемы, который может безопасно обрабатывать ток, также обеспечивая хороший маржу (обычно работающий на 60% или менее) обеспечит надежность общей схемы достаточно высокой.
Рабочая температура соединения
Как и все электронные компоненты, диоды имеют максимальную рабочую температуру. В листе данных будет раздел с указанием максимальной температуры соединения. По мере повышения температуры соединения, поэтому надежность упадет в долгосрочной перспективе. Если максимальная температура соединения превышена, диод, вероятно, потерпит неудачу и может даже загореться.
Следует помнить, что температура соединения относится к самого диодного соединения внутри упаковки, а не к температуре упаковки. Очень хорошая маржа должна быть разрешена между температурой упаковки и температурой соединения в любой конструкции электронной схемы.
Часто кривые будут поставлять в лист данных, чтобы определить температуру соединения. Также можно рассчитать температуру соединения по знанию тока, падения прямого напряжения и термического сопротивления:: Технические характеристики, которые упоминаются в листах данных и упомянутые здесь также.
Ввиду долгосрочных аспектов надежности всегда лучше всего запустить диод в пределах его рейтингов. Это дает хорошую маржу для обеспечения надежной долгосрочной работы и для диода для размещения любых краткосрочных пиков. Это то же самое для любого электронного компонента.
Соединение к термическому сопротивлению окружающей среды, θJA
Этот параметр спецификации листа данных диода измеряется в ° C на ватт, и это означает, что для каждого ватта, рассеиваемого в соединении, будет установлено заданное повышение температуры выше окружающей среды. Это означает, что для диода с соединением с термическим сопротивлением окружающей среды 50 ° C/Вт, температура соединения будет расти на 50 ° C для каждой ватты мощности, которая рассеивается.
Соединение к термическому сопротивлению окружающей среды на самом деле является суммой серии отдельных областей диода: тепловое сопротивление с соединением к отключению, тепловое сопротивление к поверхности и термическое сопротивление поверхности до амбификации, как показано в этой формуле: θJA = θJC + θCS + θСана.
Эта общая спецификация является ключом к возможности определить фактическую рабочую температуру соединения – ключевой параметр для мониторинга при разработке схемы, в которой диоды переносят заметный ток, так что пройденное ток приводит к рассеиванию мощности.
Температура соединения может быть рассчитана с использованием формулы:
T j = t amb + i ⋅ v f f ⋅ θ Ja
Где:
ТДж температура соединения
ТАмб = температура окружающей среды
ΘJA = соединение с термической сопротивлением окружающей среды.
Спецификация тока утечки
Если бы был доступен идеальный диод, то ни один ток не течет, когда он был смещен в обратном направлении. Установлено, что для реального диода PN -соединения очень небольшое количество потока тока в обратном направлении в результате носителей меньшинств в полупроводнике. Уровень тока утечки зависит от трех основных факторов. Обратное напряжение, очевидно, значительное. Это также зависит от температуры, заметно повышается с температурой. Также обнаружено, что он очень зависит от типа используемого полупроводникового материала – кремний намного лучше, чем Германия.
Характеристика тока утечки или спецификация для диода PN -соединения указана при определенном обратном напряжении и конкретной температуре. Спецификация обычно определяется с точки зрения микроампов, мкА или пикоампов, PA, так как уровни обычно очень низкие, прежде чем произойдет разрыв обратного.
Стоит отметить, что стандартные кремниевые диоды, которые образуют подавляющее большинство используемых диодов, имеют очень низкие уровни обратного тока, но диоды Германия, а также диоды Шоттки имеют более высокие уровни обратного тока. Оба эти последних типа диода находят использование в RF -конструкциях и диодах Schottky также в приложениях Power Applications.
Емкость соединения:
Все диоды PN -соединения демонстрируют определенный уровень емкости соединения. Область истощения – это диэлектрическое расстояние между двумя пластинами, которые эффективно образуются на краю области истощения и площади с носителями большинства.
Фактическое значение емкости зависит от обратного напряжения, которое приводит к изменению области истощения. Увеличение обратного напряжения увеличивает размер области истощения и расстояние между двумя регионами. Следовательно, это уменьшает емкость.
Этот факт используется в диодах варктора или варикапа для хорошего эффекта и широко используется в фильтрах переменной частоты и частоты переменных и других радиочастотных фильтрах.
Однако для многих других приложений, особенно некоторых радиочастотных конструкций, в которых нарушающая емкость в диоде может повлиять на производительность, это необходимо свести к минимуму. Поскольку емкость имеет важное значение, это указано.
Параметр обычно детализируется как заданная емкость (обычно в PF, поскольку уровни емкости относительно низкие) при заданном напряжении или напряжениях. Также специальные диоды с низкой емкостью доступны для многих радиочастотных приложений.
Стоит отметить, что для многих приложений выпрямителя электроэнергии емкость достаточно низкая, чтобы не быть проблемой. В качестве примера емкость соединения 1N4001 и 1N4004 составляет всего 15 pf для обратного напряжения 4 вольт и меньше, когда напряжение поднимается. Диоды более высокого напряжения могут быть меньше – 1N4007 имеет емкость соединения 8 pf для обратного напряжения 4 вольт.
Соответственно, это только по мере того, как частоты возрастают эффект емкости. Поскольку уровни емкости низкие, частоты до 100 кГц часто не влияют на это, и в большинстве случаев их можно игнорировать до еще более высоких частот.
Тип упаковки:
Диоды могут быть установлены в различных пакетах в соответствии с их приложениями, и в некоторых обстоятельствах, особенно приложениях RF Design, пакет является ключевым элементом для определения общих характеристик радиочастотных диодов.
Также для применений питания, где важно рассеивание тепла, пакет может определить многие из общих параметров диода, поскольку диоды с высокой мощностью могут потребовать пакетов, которые могут быть прикреплены к радиаторам, тогда как небольшие сигнальные диоды, где рассеивание тепла не может быть проблемой, могут быть доступны в образованных форматах или в виде поверхностных устройств на поверхностных креплениях.
Кроме того.
Diodes Surface Mount, диоды SMD используются в огромных количествах, потому что большая часть электронного производства и сборки ПХБ осуществляются с использованием автоматизированных методов, и технология поверхностного крепления поддается этому.
В дополнение к этому, диоды доступны как в свинцовых, так и в тех, кто использует технологические пакеты Technology Technology, зависят от диода. Большинство радиочастотных и более низких мощных диодов доступны в пакетах технологий поверхностного крепления, что делает их более подходящими для крупномасштабного производства.
Диодные схемы кодирования и маркировки
Большинство используемых диодов имеют числа деталей, которые соответствуют схемам jedec или pro-electron. Цифры, такие как 1N4001, 1N916, BZY88 и многие другие очень знакомы всем, кто участвует в проектировании и производстве электроники.
Однако при использовании методов сборки печатных плат автоматизированной печатной платы и технологии поверхностного монтажа обнаружено, что многие устройства слишком малы, чтобы носить полное число, которое можно использовать в листовом листе данных. В результате разработана довольно произвольная система кодирования, в результате чего пакет устройств содержит простой двух или три кода идентификации символов.
Обычно это может быть размещено на небольших диодах поверхностного монтажа. Тем не менее, определение номера типа производителей диода SMD из кода пакета может быть непросто на первом виде. Доступны некоторые полезные кодовые книги SMD, которые предоставляют данные для этих устройств. Например, код «13S» указывает на диод поверхностного монтажа BAS125 в пакете SOT23 или SOT323.
Пример типичных диодных спецификаций
Хотя существует много разных диодов с большим количеством различных спецификаций, иногда помогает увидеть, каковы различные спецификации и параметры и как они выражаются в аналогичном формате с теми, которые можно увидеть в листах данных.
1N5711 является довольно стандартным низким диодом по ура. Сопоставление его производительности с конструкцией схемы – это ключ. Другие полупроводниковые диоды будут иметь различные параметры производительности и могут быть применимы для различных приложений и конструкций схемы. Это только пример спецификации, и другие диоды могут предлагать совершенно разные уровни производительности.
Огромное количество диодов имеет огромное количество различных характеристик. Некоторые диоды могут быть спроектированы исключительно для выпрямления, тогда как другие могут быть разработаны для излучения света, обнаружения света, выступать в качестве эталона напряжения, обеспечить переменную емкость и тому подобное. Диоды также бывают различных пакетов, причем подавляющее большинство в наши дни продаются в качестве диодов поверхностного монтажа для автоматической сборки ПХБ.
Независимо от того, какой тип диода, многие из основных спецификаций, параметров и рейтингов, упомянутых выше, будут важны. Понимание ключевых параметров и рейтингов этих электронных компонентов при рассмотрении спецификаций на листах данных является ключом к выбору правильного диода. Понимание спецификаций позволяет принимать мудрые решения в процессе проектирования электронных цепи для любого проекта с использованием диодов.
Как сделать: диоды
Автор Audreyobscura Посмотрите, над чем я работаю! Следовать
Больше автором:
О: Я работал на инструкциях.com, теперь я просто делаю вещи. // Следуй за мной, чтобы увидеть, что я задумал: https: // www.Echoechostudio.com Подробнее о Audreyobscura »
Если вы вступали в проекты электроники в прошлом, есть большая вероятность, что вы уже столкнулись с этим общим компонентом и припаяли в свою трассу без второго размышления. Диоды ценны в электронике и служат различным целям, которые будут выделены в предстоящих шагах.
Во -первых, что такое диод?
Диод – это полупроводящее устройство, которое позволяет току течь в одном направлении, но не другое.
Полупроводник – это своего рода материал, в данном случае кремний или германия, электрические свойства которого лежат между дирижерами (металлами) и изоляторами (стекло, резина). Рассмотрим проводимость: это мера относительной легкости, которой электроны проходят через материал. Например, электроны легко перемещаются через кусок металлического провода. Вы можете изменить поведение чистого материала, такого как кремний, и превратить его в полупроводник допинг. В допинге вы смешиваете небольшое количество примесей в чистую кристаллическую структуру.
- N-тип: с легированием N-типа, фосфором или мышьяком добавляется в частях на миллиард к кремнию в небольших количествах. Фосфор и мышьяк имеет пять наружных электронов, поэтому они смещены, когда они попадают в кремниевую решетку. Пятый электрон не имеет ничего общего, поэтому свободно передвигаться. Требуется лишь очень небольшое количество примеси, чтобы создать достаточно свободных электронов, чтобы электрический ток проходил через кремний. Электроны имеют отрицательный заряд, отсюда и название n-тип.
- P-тип-в допинге P-типа, бор или галлий добавляются в чистый кремний. У каждого элемента есть три наружных электрона. При смешивании в кремниевую структуру они образуют «отверстия» в решетке, где кремниевый электрон не имеет ничего. Отсутствие электрона создает эффект положительного заряда, отсюда и название p-тип. Отверстия могут провести ток. Дыра с радостью принимает электрон от соседа, перемещая отверстие через пространство.
В этом слое истощения нет носителей заряда, и через него не может протекать ток. Но когда напряжение применяется через соединение, так что анод P-типа стал положительным, а катод N-типа отрицательный, положительные отверстия притягиваются через слой истощения к отрицательному катоду, а также отрицательные электроны притягиваются к положительному аноду и потокам тока.
Думайте о диоде как об односторонней улице для электричества. Когда диод находится в прямом направлении, диод позволяет трафику или току течь из анода, к катодной ноге. В обратном токе смещения блокируется, поэтому поток электричества не проходит через цепь. Когда ток протекает через диод, напряжение на положительном ноге выше, чем на отрицательной ноге, это называется диодом Впередное напряжение падение. Серьезность падения напряжения является функцией полупроводникового материала, который изготовлен из диода. Когда напряжение через диод положительно, много тока может течь, как только напряжение становится достаточно большим. Когда напряжение через диод отрицательно, практически нет потоков тока.
Добавить чаевые задавать вопрос Комментарий Скачать
Шаг 1: Разное использование для разных диодов.
Есть много разных видов диодов, и каждый служит различной цели в качестве электронного компонента.
А Светодиод или ВЕЛ вероятно, самый известный и наиболее легко идентифицированный. Светодиод излучает видимый свет, когда электроны прыгают через перекресток PN.Полученный свет упоминается как электролюминесценция.
Фотодиоды проводить только тогда, когда они подвергаются воздействию света. Они могут быть полезны для создания проектов с активированным светом переключателем, так что схема в присутствии света.
Zenerдиоды предназначены для проведения в обратном направлении, только когда что -то называют Поломное напряжение достигнуто воля, проведя цепь. Они набираются для точных допусков, см. Раздел о диодах Zener на шаге 3.
Выпрямители диоды предназначены для того, чтобы остановить протекать электричество в неправильном направлении. Диоды иногда известны как выпрямители для их использования для исправления электричества переменного тока в постоянный ток, удалив отрицательную часть тока.
Шоткийдиоды предназначены для того, чтобы включаться и выключаться очень быстро при достижении напряжения разбивки, быстро реагируя в цифровых схемах. Когда ток протекает через диод, на терминалах очень небольшое падение напряжения. Кремниевые диоды имеют падение напряжения или потери; падение напряжения диода Шоттки значительно меньше. Это более низкое падение напряжения обеспечивает более высокую скорость переключения и повышение эффективности системы.
Диоды могут использоваться несколькими способами, например, для защиты чувствительной к току схему. Устройство, которое использует батареи, скорее всего, будет содержать диод, который защищает его, когда аккумулятор неправильно вставлен. Диод остановит обратный ток от перемещения от батареи к остальной части схемы- таким образом, диод защищает чувствительную электронику внутри вашей цепи.
В следующих нескольких шагах вы найдете информацию о некоторых из наиболее часто используемых видов диодов.
Добавить чаевые задавать вопрос Комментарий Скачать
Шаг 2: Световой излучающий диод
Световодящий диод или светодиод загорается, когда электрически смещен в прямом направлении. Этот эффект является формой электролюминесценции.
Светодиод – это особый тип полупроводникового диода. Зарядные носители создаются электрическим током, проходящим через ПН-соединение, и высвобождают энергию в виде фотонов, когда они рекомбинируют. Длина волны света и, следовательно, его цвет продиктована материалами, образующими перекресток PN, которые лежали из чистого материала. Нормальный диод, излучает невидимый дальний инфракрасный свет, но материалы, используемые для светодиода.
В отличие от ламп накаливания, которые могут работать с переменным или постоянным током, светодиоды требуют поставки постоянного тока правильной полярности. Когда напряжение через переход PN находится в правильном направлении, значительный ток протекает, и устройство, как говорят, будет смещено вперед. Напряжение через светодиод в этом случае фиксируется для данного светодиода и пропорционально энергии испускаемых фотонов. Если напряжение имеет неправильную полярность, устройство, как говорят, является обратным предвзятым, очень мало потоков тока, и нет света.
Полупроводящий диод заключен в твердую пластиковую линзу. Иногда пластик окрашен, и вы можете найти светодиоды практически во всех оттенках. Помимо текущего рейтинга на вашем светодиоде, размер и форма пластикового корпуса будет определять, как и насколько свет может бросить светодиод.
Добавить чаевые задавать вопрос Комментарий Скачать
Шаг 3: Zener Diodes
Диоды Zener легируют более высокой концентрацией примесей, чтобы придать им очень тонкий слой истощения. В использовании они смещены обратно. Это означает, что ток не может перемещаться через дзенерзод, пока Поломное напряжение достигается. В любом диоде наступает точка, где применяется достаточное обратное напряжение, обратный ток будет течь от катода в анод. Плотно связанные электроны в слое истощения оторкуются от их атомов, и наблюдается резкое увеличение тока. Если этот ток разрешено накапливаться до слишком высокого значения, может произойти повреждение. Однако, если обратный ток ограничен безопасным значением, диод не пострадает, и как только обратное напряжение будет уменьшено, диод останавливает проведение снова.
Выберите ZenerEdode, если вам нужно иметь чувствительный к напряжению переключатель в вашей цепи. Доступное разбивку напряжения варьируется от примерно 2 вольт до 200 вольт.
Добавить чаевые задавать вопрос Комментарий Скачать
Шаг 4: Диоды Шоттки
В отличие от диода-соединения PN, диод Schottky имеет соединение металлуоборот. Они представляют собой полупроводниковые диоды с низким падением напряжения вперед и очень быстрым действием переключения.
Для соединения используются молибден, платина, хром или вольфрам; и полупроизводный кремний N-типа. Металлическая сторона действует как полупроводник анода и N-типа действует как катод. Это называется Шоткийский барьер. Существуют преимущества в скорости, потому что диоды Шоттки не полагаются на отверстия или электроны, рекомбинирующие, когда они попадают в противоположный тип области, как в случае обычного диода. Эти виды диодов, по дизайну, имеют очень точное напряжение поломки и могут быстро реагировать или переключаться из -за частично металлического соединения.
Когда ток протекает через диод, на терминалах очень небольшое падение напряжения. Это более низкое падение напряжения способствует более высокой скорости переключения и лучшей эффективности системы. Это уменьшает потери мощности, обычно поступающие в выпрямитель и другие диоды, используемые в рамках источника питания. С стандартными кремниевыми диодами, предлагающими основную альтернативу, их поворот на напряжение составляет около 0.От 6 до 0.7 вольт. С выпрямителями диода Шоттки, имеющими напряжение около 0.От 2 до 0.3 вольт, существует значительная экономия энергии, которая должна быть получена.
Добавить чаевые задавать вопрос Комментарий Скачать
Шаг 5: Схема выпрямителя
Выпрямитель – это электрическое устройство, которое преобразует переменный ток (переменного тока), которое периодически обращает направление, на прямой ток (DC), который течет только в одном направлении.
Самое популярное применение диода используется для тока исправление. Это включает в себя устройство, которое позволяет только односторонний поток электронов. Это именно то, что делает полупроводниковый диод.
Есть дизайн под названием A a Полноволновый выпрямитель моста, Он построен вокруг конфигурации моста с четырьмя диодами. (См. Изображение) Чередовый ток подается в нижнюю и верхнюю часть выпрямителя моста, который диоды фильтруют в постоянный ток, направляя ток на правильные положительные и отрицательные точки.
Эта схема создает выход постоянного тока с входа переменного тока, а также Защита обратной полярности. То есть, он позволяет нормально функционировать оборудование с двигателем постоянного тока, когда батареи были установлены обратно или когда провода из источника питания постоянного тока были обращены вспять, и защищает вашу цепь от повреждений, вызванных обратной полярностью.
Добавить чаевые задавать вопрос Комментарий Скачать
Шаг 6: Сделайте светодиодную сетку!
Действительно простой способ получить некоторый опыт работы с диодами – это светодиодные схемы. Чтобы сделать светодиодную матрицу, я использовал батарею 9 В, макет, 3V светодиоды и несколько резисторов 1K.
Я подключил их с положительным справа, двигаясь на землю слева. Я создал шесть отдельных рядов и два столбца светодиодов. Проводка последовательно, он переходит от V (+) к положительному свинцу светодиода, а затем еще один светодиод, затем резистор 1K на землю. Взгляните на схему на этом этапе.
Ток перемещается от анода к катоду каждого светодиода, и если какие -либо из терминалов светодиодов будут обращены на противоположное – он не будет освещать.
Добавить чаевые задавать вопрос Комментарий Скачать
Быть первым, кто поделится
Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!
Рекомендации
Батарейная доска для игровой консоли Palpi Арнова Шарма в Raspberry Pi
Ретро аккумуляторный динамик Bluetooth от ExposedWire в электронике
Как сделать большую кнопку, которая работает Робо Хаб в электронике
Проблема 3D -печать студентов дизайна
Конкурс по ремонту и повторному использованию
Для двора
64 комментария
Вопрос 10 месяцев назад
Ответьте на upvote
У меня есть газоно -трактор (двигатель), который расплавит диод, исходящий от генератора зарядки двигателя? (Я думаю, что это был плохой выключатель зажигания). Я могу купить новую диодную сбору. Мой вопрос в том, каково правильное направление/положение для установки нового диода? Спасибо! Грег
Ответьте
У меня есть висящее приспособление на моей кухне, которое я заменил
Луковицы со светодиодными луковицами, которые светятся при выключении. Кто -нибудь может сказать мне, какой ZenerEdode мне нужен и как подключить его к одному полюсу с помощью тока дома? Спасибо
Вопрос 1 год назад на шаге 6
Ответьте на upvote
Я хотел бы настроить «игру», где в двух столбцах 5 пунктов. Кто -то нажимает кнопку в каждом столбце, чтобы соответствовать столбцу A с B. Так, например, столбец A был бы изображениями фруктов и столбца B название фрукта. Если изображение и имя совпадают, зеленый светодиод зажечь, если не красный. Как это можно подключить??
Вопрос 2 года назад
Ответьте на upvote
У меня есть простое приложение, которое из того, что я читаю, выглядит как выпрямитель – это правильный метод. У меня есть 3 зоны на моем HVAC. Зона 3 не имеет адекватных воздуховодов, и это будет некоторое время (если вообще когда -либо) я смогу исправить это. Поэтому, чтобы предотвратить слишком большое обратное давление, я хочу открыть зону 2, когда зона 3 называется. Тем не менее, я не хочу, чтобы зона 3 приходилась, когда называется только зона 2. Дерпветы обычно открыты 24 В 3-проводные, как это:
Я думаю, что настройка выпрямляющей диода между элементами управления двумя амортизатора. Рекомендации/предложения?
РЕДАКТИРОВАТЬ: Переосмысливая это, я думаю, что мне нужно, чтобы прервать напряжение (разбить цепь) на мощности Z/D2, когда питание присутствует на линиях Z/D3. Это помешало бы контроллеру закрыть демпфер Z/D2. Я думаю, это операция эстафеты. Я оставлю здесь вопрос, чтобы посмотреть, хотя есть ли другие идеи.