从正向电压变成反向电压时,理想情况是电流能瞬时截止,实际上,一般要延迟一点点时间。决定电流截止延时的量,就是反向恢复时间。虽然它直接影响二极管的开关速度,但不一定说这个值小就好。6.大功率大功率就是加在二极管两端的电压乘以流过的电流。这个极限参数对稳压二极管等显得特别重要。反向电流()是指二极管在规定的温度和高反向电压作用***过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10℃,反向电流增大一倍。例如2APl型锗二极管,在25℃时,反向电流为250μA,温度升高到35℃,反向电流将上升到500μA,在75℃时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏。硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性。TVS二极管的电容值却比较高。南山区瞬态二极管电压
稳压二极管义名齐纳二极管。稳压二极管是利用PN结反向击穿时电压基本上不随电流变化而变化的特点来达到稳压的目的,因为它能在电路中起稳压作用,故称为稳压二极管(简称稳压管)。稳压二极管是根据击穿电压来分挡的,其稳压值就是击穿电压值。稳压二极管主要作为稳压器或电压基准元件使用,稳压二极管可以串联起来得到较高的稳压值。选用的稳压二极管应满足应朋电路中主要参数的要求。稳压二极管的稳定电压值应与应用电路的基准电压值相同,稳压二极管的大稳定电流应高于应用电路的大负载电流的50%左右。 罗湖区电路二极管原理二极管就是由一个PN结加上相应的电极引线及管壳封装而成的。
ESD二极管原理:将ESD静电保护二极管并联于电路中,当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态),不影响线路正常工作,当电路出现异常过压并达到其击穿电压时,它迅速由高阻态变为低阻态,给瞬间电流提供低阻抗导通路径,同时把异常高压箝制在一个安全水平之内,从而保护被保护IC或线路;当异常过压消失,其恢复至高阻态,电路正常工作。当电压超过二极管的导通电压的时候,就导通接地放掉,正常信号一般达不到导通电压,不会达到该电压,所以不会通过地损耗,而ESD电压一般超过导通电压,会使二极管导通,ESD电压通过接地放掉,不打坏仪器内部。
变容二极管:变容二极管(VaractorDiodes)为特殊二极管的一种。当外加顺向偏压时,有大量电流产生,PN(正负极)结的耗尽区变窄,电容变大,产生扩散电容效应;当外加反向偏压时,则会产生过渡电容效应。但因加顺向偏压时会有漏电流的产生,所以在应用上均供给反向偏压。变容二极管也称为压控变容器,是根据所提供的电压变化而改变结电容的半导体。也就是说,作为可变电容器,可以被应用于FM调谐器及TV调谐器等谐振电路和FM调制电路中。其实我们可以把它看成一个PN结,我们想,如果在PN结上加一个反向电压V(变容二极管是反向来用的),则N型半导体内的电子被引向正极,P型半导体内的空穴被引向负极,然后形成既没有电子也没有空穴的耗尽层,该耗尽层的宽度我们设为d,随着反向电压V的变化而变化。如此一来,反向电压V增大,则耗尽层d变宽,二极管的电容量C就减少(根据C=kS/d),而反向电压减小,则耗尽层宽d变窄,二极管的电容量变大。反向电压V的改变引起耗尽层的变化,从而改变了压控变容器的结容量C。达到了目的。 常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
不同类型的二极管有不同的特性参数。对初学者而言,必须了解以下几个主要参数:1.额定正向工作电流额定正向工作电流是指二极管长期连续T作时允许通过的大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140℃左右,锗管为90℃左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以,二极管使用中不要超过二极管额定正向工作电流值。例如,常用的lN400l型锗二极管的额定正向工作电流为lA。2.大浪涌电流大浪涌电流是允许流过的过量的正向电流。它不是正常电流,而是瞬间电流,这个值通常为额定正向工作电流的20倍左右。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。龙华区发光二极管是什么
具有单向导电性能, 即给二极管阳极和阴极加上正向电压时,二极管导通。南山区瞬态二极管电压
动态内阻rzrz指稳压管两端电压与电流的变化量之比,即rz=ΔU/ΔI显然,稳压管的rz越小,则稳压性能越好。对于同一个稳压管,一般工作电流越大,其rz值越小。通常手册上给出的rz值是在规定的稳定电流下测试得到的。4.额定功耗Pz由于稳压二极管两端加有电压Uz,而管子中又流过一定的电流,因此,实际电路中稳压二极管会消耗一定的功率。这部分功耗会转化为热量,使稳压管发热。额定功率Pz决定于稳压管允许的温升。也有的手册中会给出比较大稳定电流IzM。稳压管的比较大稳定电流IzM与耗散功率Pz之间的关系IzM=Pz/Uz。南山区瞬态二极管电压
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