台湾长电SOT-23二极管PDF
发布时间:2019-08-15

  由于二极管的单方向导电性特性让它广泛的应用于各种电路中,但我们真正了解二极管的某些特性关系吗?如二极管导通电压和反向漏电流与导通电流、温度存在什么样的关系等,那么接下来就跟随小编一起来了解一下二极管的特性关系和正确合理的选型。

  我们都知道在选择二极管时,香港正版挂牌资料!主要看它的正向导通压降、反向耐压、反向漏电流等。但我们却很少知道其在不同电流、不同反向电压、不同温度下的关系是怎样的,在电路设计中知道这些关系对选择的二极管显得极为重要,尤其是在功率电路中。接下来我将通过型号为360A(肖特基管)的实测数据来与大家分享二极管鲜为人知的特性关系。

  二极管的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极。

  在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗二极管约为0.2V,硅二极管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗二极管约为0.3V,硅二极管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。

  uCE中的交流量有一部分经过耦合电容到达负载电阻,形成输出电压。完成电路的放大作用。由此可见,放大电路中二三极管集电极的直流信号不随输入信号而改变,而交流信号随输入信号发生变化。在放大中,集电极交流信号是叠加在直流信号上的,经过耦合电容,从输出端提取的只是交流信号。因此,在分析放大电路时,可以采用将交直流信号分开的办法,可以分成直流通路和交流通路来分析。组成原则.放大电路的核心器件二三极管工作在放大状态,即有的偏置。

  由此可见,放大电路中三极管集电极的直流信号不随输入信号而改变,而交流信号随输入信号发生变化。在放大中,集电极交流信号是叠加在直流信号上的,经过耦合电容,从输出端提取的只是交流信号。因此,在分析放大电路时,可以采用将交直流信号分开的办法,可以分成直流通路和交流通路来分析。组成原则.放大电路的核心器件三极管工作在放大状态,即有的偏置。也就是说发射结正偏,集电结反偏。.输入回路的设置应当使输入信号耦合到三极管的输入电极,形成变化的基极电流,从而产生三极管的电流控制关系,变成集电极电流的变化。

  在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当普通二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,二极管会反向热击穿而损坏。

  稳压二极管稳压二极管是一个特殊的面型的半导体硅二极管,其伏安特性曲线与普通二极管相似,但反向击穿曲线陡,稳压二极管工作于反向击穿区,由于它在电路中与适当电阴配合后能起到稳定电压的作用,故称为稳压管。稳压管反向电压在一定范围内变化时,反向电流很小,当反向电压到击穿电压时,反向电流突然猛增,稳压管从而反向击穿,此后,电流虽然在很大范围内变化,但稳压管两端的电压的变化却相当小,利于这一特性,稳压管访问就在电路到起到稳压的作用了。而且,稳压管与其它普通二极管不同,反向击穿是可逆性的,当去掉反向电压稳压管又恢复正常,但如果反向电流超过允许范围,二极管将会击穿而损坏,所以要用电阻限制其电流。

  在二极管两端加正向偏置电压时,其内部电场区域变窄,可以有较大的正向扩散电流通过PN结。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能真正导通。但二极管的导通压降是恒定不变的吗?它与正向扩散电流又存在什么样的关系?通过下图1的电路在常温下对型号为360A的二极管进行导通电流与导通压降的关系,可如图2所示的曲线关系正向导通压降与导通电流成正比,其浮动压差为0.2V。从轻载导通电流到额定导通电流的压差虽仅为0.2V,但对于功率二极管来说它不仅影响效率也影响二极管的温升,所以在价格条件允许下,尽量选择导通压降小、额定工作电流较实际电流高一倍的二极管。

  在我们开发产品的中,高低温对电子元器件的影响才是产品稳定工作的大障碍。温度对绝大部分电子元器件的影响无疑是巨大的,二极管当然也不例外,在高低温下通过对360A的实测数据表1与图3的关系曲线可知道二极管的导通压降与温度成反比。在温度为-45℃时虽导通压降大,却不影响二极管的稳定性,但在温度为75℃时,外壳温度却已超过了数据手册给出的125℃,则该二极管在75℃时就必须降额使用。这也是为什么 开关电源在某一个高温点需要降额使用的因素之一。

  测量方法大小功率管一样,小功率管是用K欧档,大功率管是用欧档方法四找出基极,并判定管型NPN或PNP对于PNP型二三极管,CE极分别为其内部两个PN结的正极,B极为它们共同的负极,而对于NPN型二三极管而言,则正好相反CE极分别为两个PN结的负极,而B极则为它们共用的正极,根据PN结正向电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。具体方法如下将万用表拨在R×或R×K档上。红笔某一管脚,用黑表笔分别接另外两个管脚,这样就可二三组每组两次的读数,当其中一组二次测量都是几百欧的低阻值时,若公共管脚是红表笔,所的是基极,且二三极管的管型为PNP型;若公共管脚是黑表笔,所的是也是基极,且二三极管的管型为NPN型。

  也有很小一部分电子因为基区很薄与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大能力。集电区收集电子由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。另外集电区的少数载流子空穴也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常。产品分类编辑a按材质分:硅管锗管b按结构分:NPNPNP。


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